一种太赫兹超材料传感器及其应用

    公开(公告)号:CN113138176A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202010058685.0

    申请日:2020-01-19

    Abstract: 本发明提供了一种太赫兹超材料传感器,包括单元结构;所述单元结构包括柔性基底与设置在柔性基底上的非对称开口环结构。与现有技术相比,本发明提供的太赫兹超材料传感器为柔性基底,不仅可以降低损耗,也便于样品的检测;在柔性基底上设置非对称开口环结构,可同时产生Fano共振和电偶极子共振,使得其在太赫兹波段具有双波段共振频率,其中Fano共振是一种具有高Q值的谐振模式,且两个共振峰对应于抗生素在太赫兹波段的吸收峰位置,从而可通过耦合作用有效地提高传感器的传感灵敏性。

    一种自旋太赫兹源和超材料集成的太赫兹高通量生物芯片、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115979990A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211683561.7

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明涉及太赫兹生物传感应用技术领域,具体涉及一种自旋太赫兹源和超材料集成的太赫兹高通量生物芯片、制备方法及其应用,通过在介质层一侧生长异质结薄膜作为自旋太赫兹发射源,在另一侧设计加工周期性超材料结构并在其上包被特异性传感薄膜,当待测物滴加在传感器表面时,该特异性薄膜可以捕捉到待测物,引起超材料表面介电常数的改变,利用红外光入射到薄膜产生太赫兹辐射,太赫兹与超结构及其待测物之间的近场相互作用导致太赫兹共振峰位置的偏移,从而实现检测待测物的目的,通过制备大面积传感阵列芯片,在不同的传感芯片上包被不同的特异性薄膜,可实现高通量检测的功能。

    太赫兹超材料生物传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111766218A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010771679.X

    申请日:2020-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种太赫兹超材料生物传感器及其制备方法和应用。通过制备聚酰亚胺柔性衬底,并在该衬底上设计加工一种非对称开口谐振环的周期性结构,使得该超材料在太赫兹波段具有高Q值和高灵敏度的传感特性,并且制备了胶体金纳米颗粒,利用胶体金标记待测物抗体蛋白,将该标记混合物沉积在超材料传感器表面,使其具有与待测物特异性结合的特性,当待测物滴加在传感器表面时,该标记混合物可以捕捉到待测物,引起超材料表面介电常数的改变,导致超材料谐振峰位置的偏移,从而实现了检测待测物的目的。本发明利用太赫兹生物传感器结合免疫胶体金标记抗体技术对待测物进行高灵敏度、特异性检测,具有实际应用前景。

    太赫兹超材料生物传感器

    公开(公告)号:CN213041733U

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202021598597.1

    申请日:2020-08-04

    Abstract: 本实用新型公开了一种太赫兹超材料生物传感器。通过制备聚酰亚胺柔性衬底,并在该衬底上设计加工一种非对称开口谐振环的周期性结构,使得该超材料在太赫兹波段具有高Q值和高灵敏度的传感特性,并且制备了胶体金纳米颗粒,利用胶体金标记待测物抗体蛋白,将该标记混合物沉积在超材料传感器表面,使其具有与待测物特异性结合的特性,当待测物滴加在传感器表面时,该标记混合物可以捕捉到待测物,引起超材料表面介电常数的改变,导致超材料谐振峰位置的偏移,从而实现了检测待测物的目的。本实用新型利用太赫兹生物传感器结合免疫胶体金标记抗体技术对待测物进行高灵敏度、特异性检测,具有实际应用前景。

    一种太赫兹超材料传感器

    公开(公告)号:CN212228734U

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202020126643.1

    申请日:2020-01-19

    Abstract: 本实用新型提供了一种太赫兹超材料传感器,包括单元结构;所述单元结构包括柔性基底与设置在柔性基底上的非对称开口环结构。与现有技术相比,本实用新型提供的太赫兹超材料传感器为柔性基底,不仅可以降低损耗,也便于样品的检测;在柔性基底上设置非对称开口环结构,可同时产生Fano共振和电偶极子共振,使得其在太赫兹波段具有双波段共振频率,其中Fano共振是一种具有高Q值的谐振模式,且两个共振峰对应于抗生素在太赫兹波段的吸收峰位置,从而可通过耦合作用有效地提高传感器的传感灵敏性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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