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公开(公告)号:CN115932030A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211534393.5
申请日:2022-11-29
Applicant: 上海大学
IPC: G01N27/72
Abstract: 本发明属于生物检测技术领域公开了一种基于磁力线聚集器的高灵敏GMR磁生物芯片及其制作方法。本发明在现有的磁生物芯片的基础上增加了磁力线聚集器,使得聚磁器对磁性标签的磁场进行放大,提高GMR传感器的周围的磁信号,使得GMR检测的磁场信号增强,从而提高对磁性标签检测的分辨率以及灵敏度,最终实现对生物目标的检测,使得GMR磁生物芯片的检测应用范围更加广泛;而且利用磁力线聚集器可以降低GMR工作所需的外界磁场,降低了检测系统的功耗,这将推进GMR生物芯片在高灵敏的生物检测领域的具体应用。
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公开(公告)号:CN115980170A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211522394.8
申请日:2022-11-30
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明属于生物检测方法技术领域,公开了一种志贺氏菌的高效检测方法,包括以下步骤:S1,GMR生物芯片的准备;S2,志贺氏菌在GMR生物芯片的上的捕获;S3,GMR生物芯片的测试,志贺氏菌信息的读出。本发明利用基于磁力线聚集器的磁分流检测法的GMR生物芯片技术,不仅进一步提高GMR生物芯片对志贺氏菌的检测灵敏度,而且其制备工艺过程与微流控技术兼容,可以实现整个生物芯片检测过程的封闭性,提高了GMR磁生物芯片的系统性、安全性和便捷性;该芯片技术具有的小型化,低功耗,器件均一性好等优势使得其在生物安全,食品质检,疾病诊断等均具有广泛的应用潜力。
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公开(公告)号:CN115725689A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211513651.1
申请日:2022-11-29
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明属于生物检测方法技术领域,公开了一种基于高灵敏GMR磁生物芯片的大肠杆菌检测方法,包括以下步骤:S1,GMR生物芯片的准备;S2,大肠杆菌在GMR生物芯片的上的捕获;S3,GMR生物芯片的测试,大肠杆菌信息的读出。本发明利用基于磁力线聚集器的磁分流检测法的GMR生物芯片技术,不仅进一步提高GMR生物芯片对大肠杆菌的检测灵敏度,而且其制备工艺过程仍然与IC电路工艺兼容,可以实现整个生物芯片的器件和电路集成,提高了GMR磁生物芯片的系统性、集成性和便捷性;该芯片技术具有的小型化,低功耗,器件均一性好等优势使得其在生物安全,食品质检,疾病诊断等均具有广泛的应用潜力。
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公开(公告)号:CN106854687A
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510905911.3
申请日:2015-12-09
Applicant: 上海大学
CPC classification number: C21D1/26 , C21D1/74 , C21D2211/001
Abstract: 本发明公开了一种降低奥氏体不锈钢敏化度的热处理工艺,在还原保护气氛下,对奥氏体不锈钢进行分段退火处理,随后水冷至室温。本发明可以减少奥氏体不锈钢热处理过程中在敏化温度区间停留时间,可以有效抑制部分碳化铬的形成,使晶界处形成的碳化物重溶到奥氏体中,形成适量δ铁素体,降低了奥氏体不锈钢的敏化度,提高了抗晶间腐蚀能力。本发明工艺简单,效果明显,操作性强,可大规模用于工业生产。
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公开(公告)号:CN105483761A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510902294.1
申请日:2015-12-09
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种提高316不锈钢抗晶间腐蚀能力的工艺,先通过电镀的方法在316不锈钢表面镀上一层适当厚度的镍镀层,然后在还原气氛保护下分段退火处理。本发明能减少316不锈钢中晶界处碳化物(Cr23C6、Fe23C6),获得完全的奥氏体,增强镍镀层与316不锈钢的结合力,提高了316不锈钢抗晶间腐蚀的能力,本发明工艺简单,效果明显,操作性强,可大规模用于工业生产。
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