用于拉曼检测的模块及其制备方法

    公开(公告)号:CN111678907A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010552428.2

    申请日:2020-06-17

    Abstract: 本发明提供用于拉曼检测的模块及其制备方法。所述模块包括:基板;多个锥形凹槽,其以锥尖朝下的方式设置在所述基板上;纳米颗粒,其在所述多个锥形凹槽的锥尖附近聚集;以及待测分子,其设置在所述多个锥形凹槽中并覆盖在所述纳米颗粒上。本发明能促使纳米颗粒有效聚集,并能有效节省纳米颗粒的使用量、节约原料成本,还能有效提高拉曼检测的灵敏度和可重复性。

    一种金纳米仙人球SERS衬底及其制备方法

    公开(公告)号:CN112499579A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011388002.4

    申请日:2020-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种金纳米仙人球SERS衬底的制备方法,具体通过种子生长法合成一种具有表面拉曼增强效果的纳米材料‑‑金纳米仙人球。该方法主要包括:(a)金种子制备(b)金种子生长(c)将金纳米颗粒在预设离心转速下用去离子水反复洗涤离心五次,并在真空干燥箱中进行烘干,得到干燥的衬底;(d)将待测探针分子滴定到该衬底上,并在真空干燥箱中进行烘干,从而使该衬底能够进行拉曼检测。本发明优选了团聚较紧实、粒径较大、形貌均一、单分散性好、表面粗糙度高,具备多个“凸起”或“耦合热点”和SERS效应强的金纳米颗粒,具有较好的应用潜力。

    一种金纳米仙人球SERS衬底及其制备方法

    公开(公告)号:CN112499579B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202011388002.4

    申请日:2020-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种金纳米仙人球SERS衬底的制备方法,具体通过种子生长法合成一种具有表面拉曼增强效果的纳米材料‑‑金纳米仙人球。该方法主要包括:(a)金种子制备(b)金种子生长(c)将金纳米颗粒在预设离心转速下用去离子水反复洗涤离心五次,并在真空干燥箱中进行烘干,得到干燥的衬底;(d)将待测探针分子滴定到该衬底上,并在真空干燥箱中进行烘干,从而使该衬底能够进行拉曼检测。本发明优选了团聚较紧实、粒径较大、形貌均一、单分散性好、表面粗糙度高,具备多个“凸起”或“耦合热点”和SERS效应强的金纳米颗粒,具有较好的应用潜力。

    石墨烯银SERS复合衬底及其制备方法

    公开(公告)号:CN111678908A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010552706.4

    申请日:2020-06-17

    Abstract: 本发明提供一种石墨烯银SERS复合衬底及其制备方法。该方法包括:(a)、将第一浓度的氧化石墨烯分散液、第二浓度的硝酸银溶液和去离子水分别以第一、第二、第三预设体积的量加入到容器中,并进行充分搅拌;(b)、向容器中加入第四预设体积且浓度为第三浓度的抗坏血酸溶液,并充分搅拌而形成反应产物;(c)、将反应产物通过离心方式与溶剂分离,并用去离子水清洗预设次数,之后在真空氛围下、在预设温度下干燥而形成该衬底;以及(d)、将待测溶液滴定到该衬底上,之后在真空氛围下、在预设温度下干燥从而使该衬底能够进行拉曼检测。本发明形成的纳米银颗粒基本均匀地分布在石墨烯层的上下表面上,从而能有效提升拉曼增强效果及检测灵敏度。

    基于负反馈调节的荧光光谱检测系统

    公开(公告)号:CN110376130B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201910704105.8

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于负反馈调节的荧光光谱检测系统,包括:下位机、光源、激发单色器、分束器、监测端光电倍增管、放大电路、光栅、荧光检测区、发射单色器、检测端光电倍增管和上位机;由下位机控制光源发出激光,经过激发单色器筛选后在分束器形成相同的两路光线,一路光经过监测端光电倍增管和放大电路传输返回至下位机,下位机控制光源输出,形成负反馈控制;另一路光经过光栅照射在荧光检测区上激发产生荧光,经过发射单色器和检测端光电倍增管,检测端光电倍增管进行强度检测,经过放大电路将电信号传输至下位机,下位机将检测采集的电信号传输至上位机,最终在上位机得到完整的荧光光谱图。

    基于负反馈调节的荧光光谱检测系统

    公开(公告)号:CN110376130A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910704105.8

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于负反馈调节的荧光光谱检测系统,包括:下位机、光源、激发单色器、分束器、监测端光电倍增管、放大电路、光栅、荧光检测区、发射单色器、检测端光电倍增管和上位机;由下位机控制光源发出激光,经过激发单色器筛选后在分束器形成相同的两路光线,一路光经过监测端光电倍增管和放大电路传输返回至下位机,下位机控制光源输出,形成负反馈控制;另一路光经过光栅照射在荧光检测区上激发产生荧光,经过发射单色器和检测端光电倍增管,检测端光电倍增管进行强度检测,经过放大电路将电信号传输至下位机,下位机将检测采集的电信号传输至上位机,最终在上位机得到完整的荧光光谱图。

    一种基于射流振荡原理的水流量测量装置

    公开(公告)号:CN118168615A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410288835.5

    申请日:2024-03-14

    Abstract: 本发明提供了一种基于射流振荡原理的水流量测量装置,包括射流振荡计量腔、信号检测模块、空管报警模块、处理器模块、温度传感器、压力传感器、红外通信模块、NB_IoT通信模块、存储模块、磁簧开关模块、液晶显示模块和电源模块,射流振荡计量腔利用科恩达附壁效应和反馈通道使水流体在腔内发生振荡,该振荡频率和被测流体的流量成比例,通过信号检测模块将微弱的振荡信号放大,并转换为处理器模块易处理的方波信号,射流流量测量装置内部无运动部件,射流振荡计量腔可一次注塑成型,制造成本低,射流振荡计量腔内的流体在振荡过程中可清洁表内腔体,腔体内不结垢、不堵塞,使用寿命长,具有远程抄表和远程升级功能,降低了人工巡检的成本。

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