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公开(公告)号:CN119020154A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411205580.8
申请日:2024-08-30
Applicant: 东南大学
IPC: C12M1/34 , C12M1/00 , C12Q1/6869 , G01N33/487 , B01L3/00 , B82Y15/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及生物分子检测技术领域,公开了一种基于复合纳米孔的生物分子检测芯片及其制备方法和应用,包括依次层叠的硅基底、氮化硅薄膜以及石墨烯薄膜,所述氮化硅薄膜的上部开设有一纳米通道,所述氮化硅薄膜上挨着纳米通道的一侧处开设有氮化硅纳米孔,所述石墨烯薄膜上挨着纳米通道的另一侧处开设有石墨烯纳米孔。本发明在能够降低生物分子过孔速度的同时还能够提升纳米孔检测生物分子的灵敏度和精确度。
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公开(公告)号:CN118888682A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411175248.1
申请日:2024-08-26
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及变形电池储能器件技术领域,涉及一种基于3D打印技术制备的锂离子电池仿生结构变形电极,先将锂离子电池电极活性材料与导电剂、粘合剂和溶剂按一定质量比混合,制成打印电极墨水。将墨水装入直写式3D打印机,并采用原位冷冻技术作为辅助,在浸于液氮中的铜板上设计并打印出宏观蛇形仿生结构。经过冷冻干燥等后处理,最终获得在微观尺度上具有定向孔结构和宏观蛇形仿生结构的多尺度电极。这种多尺度仿生结构电极具备优异的变形能力,能够实现300%的超拉伸、180度扭曲和360度弯曲。该电极还具有高面积比容量、良好的循环稳定性和倍率性能。本发明提出的定向冷冻辅助3D打印技术制备变形电极的方法成本低、操作简便、适用范围广,具有很大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN118870964A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410869987.4
申请日:2024-07-01
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于DNA自组装的纳米孔忆阻器及其制备方法,包括从下至上依次布设的SiN基底、金层和DNA自组装层;DNA包括含有较多鸟嘌呤的单链DNA,所述单链DNA的其中一个端点修饰有巯基。本发明通过控制施加在忆阻器两端的电压,DNA会进入和离开纳米孔,影响输出电流,从而实现忆阻特性。另外,DNA可以在合适的阳离子下折叠为G‑四链体,可以使忆阻器始终处于低阻态,通过加入对应的阳离子螯合物配体,G‑四链体逐渐被打开,忆阻器恢复正常功能。本发明具有工艺简单、功耗低等优点,对于模拟神经突触具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN116512378A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310373834.6
申请日:2023-04-10
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷多材料一体化增材制造成形系统及方法,涉及增材制造技术领域,解决了陶瓷多材料粉末的铺粉效率低下且多材料粉末之间易污染的技术问题,其技术方案要点是铺粉机构通过导粉管与储粉缸连接,通过弧线型导轨连接到主导轨上,工作缸安装在支撑台上,由滚珠丝杆驱动,支撑台安装在由驱动电机驱动的滑轨上,配合完成铺粉、压粉、激光烧结等工艺。铺粉机构中设有粉仓、偏振机构、夹板、可开合支板、振筛与摄像头等,夹板完成每次铺粉容量的截断,可开合支板将粉末倒在振筛上,振筛开有均布小孔,偏振机构带动振筛工作,完成“面”区域铺粉工艺,提高了铺粉系统的工作效率。
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公开(公告)号:CN113567405B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202110696166.1
申请日:2021-06-22
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种纸基微流体二极管装置及可视化生物分子检测方法,二极管装置的结构包括正向滴液池和反向滴液池,所述正向滴液池和反向滴液池之间通过微流道相连;所述正向滴液池具有壁面一,所述壁面一与所述微流道一端垂直连接;所述反向滴液池具有对称设置的壁面二,所述壁面二与所述微流道另一端成α角连接,由正向滴液池向反向滴液池流动的液体在所述微流道中形成的流体接触角为θ,α与θ之和小于90度。利用二极管装置的单向导通特性,利用反向滴液池吸附一定浓度上转换纳米荧光材料。检测时,利用正向滴液池放待检测溶液,通过毛细作用富集被检测物,并输运至反向滴液池,经过拍照进行荧光分析,实现定量准确的检测生物分子。
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公开(公告)号:CN111500682B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202010354517.6
申请日:2020-04-29
Applicant: 东南大学
IPC: C12Q1/6816 , G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种基于表面增强拉曼散射光谱技术的DNA杂化检测方法,包括如下步骤:(1)制备30纳米直径的银纳米颗粒悬浊液;(2)将巯基化的DNA探针加入到步骤(1)中制备的悬浊液中;(3)将待测DNA样品加入到步骤(2)中铆定了DNA探针的银纳米颗粒悬浊液中;(4)向步骤(3)中得到的悬浊液中加入硫酸镁溶液,呈负电的银纳米颗粒及DNA探针将在二价镁离子的桥接作用下团簇,形成三明治团簇结构,最后,将装有三明治团簇结构的离心管固定到玻璃管支撑上,进行拉曼光谱测量。本发明既保证DNA测量过程中对DNA试验品的无损检测,又实现DNA杂化信号的可靠区分,测量精度高,速度快,成本低。
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公开(公告)号:CN113533271B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202110696752.6
申请日:2021-06-23
Applicant: 东南大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一种近红外光激发检测环丙沙星的方法,利用水溶性镧系稀土上转换材料为探针,铜化合物作为荧光淬灭剂和环丙沙星识别单元,铜化合物中的铜离子可通过能量共振转移淬灭水溶性镧系稀土上转换材料,通过检测加入环丙沙星后,环丙沙星与铜离子形成螯合物,使铜离子与水溶性镧系稀土上转换材料的距离增加,使荧光恢复,荧光恢复的程度与加入环丙沙星的量呈线性,从而实现环丙沙星特异性定量检测。本发明采用的水溶性镧系稀土上转换材料可利用红外光作为激发光能有效避免高能量光的光损伤及生物背景发光强的缺陷,同时该材料具有荧光寿命长、发射峰多且发射带尖锐,特别适合作为比率型荧光探针。本发明的方法简单、所需样品少、检测速度快。
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公开(公告)号:CN112936855B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202110134537.7
申请日:2021-01-29
Applicant: 东南大学
IPC: B29C64/20 , B29C64/314 , B33Y30/00 , B33Y40/10
Abstract: 本发明涉及一种基于面固化3D打印的通用快速微混合器,包括壳体,其内集成有液体入口模块、直微通道模块、双螺旋微通道模块和混合液出口模块;液体入口模块包括至少两个入口,用于输入不同浓度的液体;直微通道模块的进、出口分别和液体入口模块的出口、双螺旋微通道模块的入口连接,双螺旋微通道模块的出口与混合液出口模块的入口连接;直微通道模块具有一直微通道腔,其内分布有若干第一障碍物;双螺旋微通道模块包括流入螺旋段和流出螺旋段,每个螺旋段由内分布有若干第二障碍物的膨胀收缩流道构成,膨胀收缩流道的多个截面积周期变化。本发明使得不同浓度的液体接触面积增大和混合长度增加,针对不同雷诺数的流体都有良好的混合效果。
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公开(公告)号:CN112547145B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202011306744.8
申请日:2020-11-19
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供了一种稀有细胞快速筛选微流控器件,包括微流控芯片,其结构包括螺旋微流道,其入口端与段蛇形微流道连接,出口端通过两条支管分别形成内出口和外出口;螺旋微流道的横截面两侧的高度不同:沿流动方向,靠近螺旋线中心的内侧的高度低于远离螺旋线中心的外侧的高度;内出口、外出口分别对接于螺旋微流道的内外侧;螺旋微流道内设有阻件,其结构包括贴合于螺旋微流道上下侧面对应设置的凸台,凸台与螺旋微流道内、外侧之间、以及上下两侧的凸台之间均形成过流间隙;多个阻件沿流动方向间隔布置。螺旋微流道截面形状促使产生较强的迪恩涡流,凸台促使形成两个新涡流,与迪恩涡流共同作用达到快速、高效筛选循环肿瘤细胞的目的。
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公开(公告)号:CN111044574B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201911214153.5
申请日:2019-12-02
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种检测塑胶炸弹主要成分黑索金RDX分子的超灵敏侦测传感器。该传感器由三级滤膜芯片和RDX分子信号检测芯片组成。三级滤膜芯片上分别加工有直径为1000nm,100nm和10nm的阵列纳米孔,对待测气体中的杂质和干扰分子实现逐级过滤。RDX分子信号检测芯片上则加工有直径为1nm的阵列纳米孔,该纳米孔尺寸与RDX分子相当,仅可以使得RDX分子以及比RDX分子小的分子通过,此外在各个纳米孔上都还加工有纳米金电极,该电极与外接电源和电流表相连,由于空气中的其他分子比纳米孔小很多,不会产生隧穿效应,然而由于RDX分子与纳米电极间隙相当,基于隧穿效应该电极可以用于检测RDX分子过孔时的隧穿电流特征信号,从而实现超灵敏爆炸物的侦测识别。
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