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公开(公告)号:CN118548990A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410724886.8
申请日:2024-06-05
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于聚苯乙烯微球有序纳米结构的偏振检测超表面及其制作方法。其主要结构是由镀有银膜的载波片以及周期有序的聚苯乙烯微球所组成。采用离子束刻蚀法以任意角度、任意次数刻蚀未被PS微球掩膜的银。采用反应离子刻蚀法调整PS微球的大小,从而改变刻蚀银膜的范围。最后将PS微球层去除,形成图案,得到有序的纳米结构。通过光谱仪测量该纳米结构在不同偏振角度时的透射曲线,并在PC端建立生成的透射曲线库,所述的偏振检测超表面则通过样本测得的透射光谱与库中采集的数据进行一一比对,进而能够得出入射光的偏振角度。还可通过算法公式实现同一区域不同角度纳米结构的偏振检测,达到偏振态检测与调控的效果。本发明中基于聚苯乙烯微球的有序纳米结构能够实现长度、宽度、角度可调,制备方法简单,可重复性强,易实现批量化生产。
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公开(公告)号:CN118319318A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410446430.X
申请日:2024-04-15
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: A61B5/318 , G06F18/2433 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了医疗技术领域的一种心电检测方法及系统,旨在解决现有技术在准确性和功能性上有待提升的问题。包括:多维薄膜传感器,用于采集用户脉搏多维压力信号;信号调理电路,用于对用户脉搏多维压力信号进行信号放大和去噪,得到处理后多维压力信号;心脏疾病分类模块,用于:基于优化好的CNN分类模型,对处理后多维压力信号进行分类,得到心脏疾病分类结果;实时通讯模块,用于:基于物联网小程序,与用户实时通讯,并显示心脏疾病分类结果。本发明在提高并兼顾多维性、柔性和压敏性的基础上,提升了心电检测的精确性,实现了对心脏状态的实时监控,结合CNN分类算法,提高了心电检测在心脏疾病分类识别中的准确性和多功能性。
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公开(公告)号:CN117491332A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311438907.1
申请日:2023-11-01
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明提供一种血液中麻醉剂的实时检测装置、方法及系统,涉及分析检测领域。该血液中麻醉剂的实时检测系统,包括第一微量流动石英方形比色皿和第二微量流动石英方形比色皿,所述第一微量流动石英方形比色皿一侧设置有激光器,所述激光器的输出端安装有扩束准直组件,所述第一微量流动石英方形比色皿另一侧设置有光收集器,所述光收集器的输出侧设置有拉曼光谱仪;第二微量流动石英方形比色皿一侧设置有卤钨灯,所述卤钨灯的输出端设置有准直透镜。本发明快速,实时,简便,可靠性好,无需任何前处理技术,可广泛用于临床的手术中用来实时检测血液中麻醉剂含量,确定病人的麻醉状态,指导麻醉师给病人注射麻醉剂的剂量。
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公开(公告)号:CN114879390B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202210629772.6
申请日:2022-06-06
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了显示屏技术领域的一种纳米线结构色彩色显示屏及其制作方法,包括由多个金纳米线封装组成的金纳米线阵列,多个所述金纳米线阵列分布于两个透明电极板之间,且每个金纳米线均与透明电极板相对垂直,每个所述金纳米线阵列内均填充液体,所述透明电极板上设置有与各金纳米线阵列相对应的电极,且每个金纳米线阵列内填充的液体高度随对应的电极电压调控而变化,使得每个金纳米线阵列内的谐振波长发生偏移,从而在光源照射下反射出不同颜色的光。本发明通过金纳米线中所填充的液体的高度差,从而引起谐振模式的变化来反射出不同颜色的光,从而实现屏幕的彩色显示,纳米线材料具有硬度高、弹性好的特点,使用寿命将会更长。
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公开(公告)号:CN113324949B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202110629305.9
申请日:2021-06-07
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米同轴波导管的光纤氢气传感器及其制备方法,涉及气体传感器技术领域。该光纤氢气传感器由光纤、设置于光纤端面上的周期性环形同轴波导管阵列结构以及包裹于周期性环形同轴波导管阵列结构外侧的钯层组成。通过光谱仪检测微结构激发表面等离激元共振的波长位置的移动判断氢气浓度的变化,以高灵敏度的光学检测方法测量氢气,同时具有高稳定、低外界干扰的特性。相比于现有氢气传感器,本发明中的结构和制备方法灵敏度高,可靠性高,成本低,体积小,功耗低,易于组成传感网络等。
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公开(公告)号:CN111272730A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010086462.5
申请日:2020-02-11
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种高灵敏度光纤表面等离激元传感器及其制备方法,所述传感器包括光纤和设于光纤端面的金薄膜,所述的金薄膜为双周期金圆盘阵列结构,所述的双周期金圆盘阵列结构是采用不同直径的纳米PS微球在金薄膜表面依次通过离子刻蚀得到。本发明具有双周期的特点,将待测液体注入这样的双周期金圆盘结构内,光纤直接依附该结构表面。光源从光纤的另一端进入,或从底部直接照射,通过双周期金圆盘阵列时,一部分光源将被吸收,激光在金属结构的作用下产生可测量的拉曼信号。本发明可以通过光纤将探测光从光源引出,与样品相互作用,又经光纤的收集和传输,将信号光送至监测系统,结构简单,适用于加工生产。
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公开(公告)号:CN108181296A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810208209.5
申请日:2018-03-14
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种基于表面等离激元效应的光纤表面增强拉曼探针及其制作方法。本发明的结构是研磨的光纤端面上附着一层周期性金属结构。制作步骤包括:基片上旋涂PS微球阵列,部分刻蚀并在PS微球顶部镀金属薄膜,形成半球形金属结构,然后在其表面旋涂聚合物并固化,去除基底;将得到的薄膜与光纤端面用胶水固化,固化后完全去除PS微球,RIE刻蚀调节金属结构的几何尺寸使其谐振波长和激发激光波长一致,光纤顶部只剩下金属半球形阵列。将待测样品吸附在金属半球形阵列表面,光源从光纤一端耦合进入,从光纤内部照射金属结构,激光在金属结构的作用下产生可测量的拉曼信号,经光纤收集后从另一端输出由光谱仪分析。本发明结构简单,适用于加工生产。
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公开(公告)号:CN118534152A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410731799.5
申请日:2024-06-06
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明涉及一种基于AFM的光纤端面粘附银纳米棒束的新型探针,包括光纤和光纤端面上的银纳米棒束,其制备方法为:首先通过两步阳极氧化法制备高度有序的多孔氧化铝模板,然后通过AAO模版制备银纳米棒束,将制备完成的银纳米棒束转移至光纤端面上,利用光纤弯曲器将粘附基底的一端光纤弯曲成90°,将光纤与激光耦合器连接。本发明将原位SERS技术与AFM技术相结合,在检测过程中保留了样品的完整性,并且具有更高的灵敏度和分辨率。
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公开(公告)号:CN108181296B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN201810208209.5
申请日:2018-03-14
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种基于表面等离激元效应的光纤表面增强拉曼探针及其制作方法。本发明的结构是研磨的光纤端面上附着一层周期性金属结构。制作步骤包括:基片上旋涂PS微球阵列,部分刻蚀并在PS微球顶部镀金属薄膜,形成半球形金属结构,然后在其表面旋涂聚合物并固化,去除基底;将得到的薄膜与光纤端面用胶水固化,固化后完全去除PS微球,RIE刻蚀调节金属结构的几何尺寸使其谐振波长和激发激光波长一致,光纤顶部只剩下金属半球形阵列。将待测样品吸附在金属半球形阵列表面,光源从光纤一端耦合进入,从光纤内部照射金属结构,激光在金属结构的作用下产生可测量的拉曼信号,经光纤收集后从另一端输出由光谱仪分析。本发明结构简单,适用于加工生产。
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公开(公告)号:CN117169666A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311143670.4
申请日:2023-09-05
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种光纤端面纳米腔及其制备方法及电弧放电检测系统,光纤端面纳米腔包括光纤端面、金/银膜层、单晶金片和金/银纳米柱阵列;金/银膜层的第一侧与光纤端面相连,第二侧设有凹槽;单晶金片与金/银膜层相连,且覆盖在凹槽上,形成F‑P干涉腔体;金/银纳米柱阵列设于金/银膜层的凹槽内,能够引起SPP模式。本发明通过电弧放电时产生的超声波来影响单晶金片的振荡,导致光谱发生变化,从而判断是否发生电弧放电,由于单晶金片的响应速度快,灵敏度高,能够监测放电强度和放电频率。本发明在光纤端面设置纳米银膜空腔,可以检测更多细微处的电弧放电。本发明同时具备波纹振动F‑P监测和实时观察SPP光谱变化,可减少外界温度变化引起的干扰。
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