一种夹层拉曼微球结合拉曼增强光纤光镊生物分子检测系统

    公开(公告)号:CN116183578A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310104170.3

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种夹层拉曼微球与拉曼增强光纤光镊结合的生物分子检测系统,包括以下几个部分:夹层结构的拉曼光子晶体微球、拉曼光谱检测系统、表面覆银锥型光纤、三自由度微位移平台、光纤激光器、载物台等;表面覆银锥型光纤具备拉曼散射增强效应,将其锥头探入待测溶液中,光纤尖端形成高梯度汇聚光场,在光场焦点位置可实现夹层结构的拉曼光子晶体微球稳定捕获,被捕获的夹层结构拉曼光子晶体微球与表面覆银锥型光纤端部贴合,实现稳定可重复的拉曼信号增强区域,本发明具备尖端区域拉曼增强能力,在增强区域范围具备目标物分子痕量的检测功能。

    基于花状TiO2粉体及蓝绿色荧光C量子点的染料敏化太阳能电池光阳极的制备方法

    公开(公告)号:CN105428070A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510962392.4

    申请日:2015-12-18

    CPC classification number: Y02E10/542 H01G9/042 H01G9/20

    Abstract: 基于花状TiO2粉体及蓝绿色荧光C量子点的染料敏化太阳能电池光阳极的制备方法,涉及太阳能电池光阳极的制备技术。为了解决现有技术制备的染料敏化太阳能电池的电池效率低的问题。采用溶剂热法制备花状TiO2粉体;制备基于花状TiO2粉体的染料敏化太阳能电池光阳极薄膜;将蓝绿色荧光C量子点滴于所述薄膜上,得到基于花状TiO2粉体及蓝绿色荧光C量子点的染料敏化太阳能电池光阳极。本发明所述的光阳极组成的染料敏化太阳能电池对太阳光的利用率高、光生电子的寿命长、能抑制光生载流子的复合、电子传递路径短、光电转换效率高及电池效率高。本发明适用于制备染料敏化太阳能电池光阳极。

    一种具备拉曼增强能力的多模复合光纤光镊细胞分选系统

    公开(公告)号:CN116067940A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310104398.2

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种具备拉曼增强能力的多模复合光纤光镊细胞分选系统,包括以下几个部分:拉曼光谱检测系统、表面覆银锥型光纤、微流控芯片、980 nm光纤激光器、650 nm光纤激光器、载物台等;表面覆银锥型光纤具备拉曼散射增强与细胞捕获及运输能力;将光纤尖端通过锥型光纤孔伸入待测溶液中,打开980 nm光纤激光器,关闭650 nm光纤激光器,在光纤尖端形成基模高梯度汇聚光场;在光场焦点位置实现待测细胞的稳定捕获,被捕获的待测细胞与表面覆银锥型光纤端部贴合,实现稳定的拉曼信号增强;通过拉曼信号探测系统,对单细胞拉曼信号进行解读,完成待测单细胞的识别与筛选;打开650 nm光纤激光器,关闭980 nm光纤激光器则在光纤中激光传输模式发生了变化,焦点位置偏移实现细胞运送。

    发红橙色荧光的含羧基碳量子点溶液及其制备方法

    公开(公告)号:CN105482817A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201510939607.0

    申请日:2015-12-11

    CPC classification number: C09K11/65

    Abstract: 发红橙色荧光的含羧基碳量子点溶液及其制备方法,涉及量子点发光技术领域。本发明为了解决现有红光材料量子效率效率低、寿命短、色纯度不高,以及现有红色发光材料的制备方法复杂、成本高的问题。将顺丁烯二酸酐和邻苯二胺溶于无水乙醇中并装入聚四氟乙烯反应釜中;超声后搅拌;将反应釜装入钢釜中,经加热并自然降温至室温后取出反应物;过滤反应物后,既得发红橙色荧光的含羧基碳量子点溶液。本发明所述的方法工艺简单、易操作、成本低且产率高。本方法得到的碳量子点溶液荧光量子效率高,稳定性强,可在空气中长时间放置,色纯度高。本发明所述的量子点溶液适用于作为红色发光材料,所述方法适用于制备发红橙色荧光的碳量子点溶液。

    一种上转换发红光硫化铟的制备方法

    公开(公告)号:CN103540320B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201310533411.2

    申请日:2013-11-01

    Abstract: 一种上转换发红光硫化铟的制备方法,本发明涉及上转换发光技术领域。本发明要解决现有方法的制备过程复杂,危险性高的问题。方法:一、称量;二、混合;三、搅拌;四、反应;五、洗涤,烘干。本发明制备过程为低温条件,反应温和,不具有危险性,容易操作,且有效利用了稀土元素的上转换发光特性。本发明用于制备一种上转换发红光硫化铟。

    基于花状TiO2粉体及蓝绿色荧光C量子点的染料敏化太阳能电池光阳极的制备方法

    公开(公告)号:CN105428070B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201510962392.4

    申请日:2015-12-18

    CPC classification number: Y02E10/542

    Abstract: 基于花状TiO2粉体及蓝绿色荧光C量子点的染料敏化太阳能电池光阳极的制备方法,涉及太阳能电池光阳极的制备技术。为了解决现有技术制备的染料敏化太阳能电池的电池效率低的问题。采用溶剂热法制备花状TiO2粉体;制备基于花状TiO2粉体的染料敏化太阳能电池光阳极薄膜;将蓝绿色荧光C量子点滴于所述薄膜上,得到基于花状TiO2粉体及蓝绿色荧光C量子点的染料敏化太阳能电池光阳极。本发明所述的光阳极组成的染料敏化太阳能电池对太阳光的利用率高、光生电子的寿命长、能抑制光生载流子的复合、电子传递路径短、光电转换效率高及电池效率高。本发明适用于制备染料敏化太阳能电池光阳极。

    一种以SiW11Co杂多酸为空穴传输层的钙钛矿电池

    公开(公告)号:CN105514285B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201510974850.6

    申请日:2015-12-22

    CPC classification number: Y02E10/549

    Abstract: 一种以SiW11Co杂多酸为空穴传输层的钙钛矿电池,涉及一种钙钛矿电池。本发明是为了解决现有的钙钛矿太阳能电池的空穴传输层材料的制备和提纯工艺复杂、成本较高,电池稳定性差的技术问题。本发明的钙钛矿电池由下至上依次是导电电极、电子传输层、钙钛矿吸光剂层、SiW11Co杂多酸空穴传输层和金属电极。本发明的优点在于:本发明中SiW11Co杂多酸空穴传输层通过改变反荷粒子的种类,除可用原子层沉积、磁控溅射、热蒸发沉积之外,还可以实现溶液旋涂法制备,另外该物质在空气中稳定,价格便宜。本发明应用于太阳能电池领域。

    一种上转换发红光硫化铟的制备方法

    公开(公告)号:CN103540320A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310533411.2

    申请日:2013-11-01

    Abstract: 一种上转换发红光硫化铟的制备方法,本发明涉及上转换发光技术领域。本发明要解决现有方法的制备过程复杂,危险性高的问题。方法:一、称量;二、混合;三、搅拌;四、反应;五、洗涤,烘干。本发明制备过程为低温条件,反应温和,不具有危险性,容易操作,且有效利用了稀土元素的上转换发光特性。本发明用于制备一种上转换发红光硫化铟。

    发绿色荧光的含羧基碳量子点溶液及其制备方法

    公开(公告)号:CN105349139A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510939553.8

    申请日:2015-12-11

    CPC classification number: C09K11/65 B82Y20/00 B82Y40/00 C09K11/00 C09K11/025

    Abstract: 发绿色荧光的含羧基碳量子点溶液及其制备方法,涉及量子点发光技术领域。本发明为了解决有机荧光分子只能吸收固定频率的入射光且发射光单一,及现有有机绿色发光材料的合成工艺复杂、成本高的问题。将顺丁烯二酸酐、间苯二胺、硝酸铒及硝酸镱溶于无水乙醇中并装入聚四氟乙烯反应釜中;超声后搅拌;将反应釜装入钢釜中,经加热并自然降温至室温后取出反应物;过滤反应物后,既得发绿色荧光的含羧基碳量子点溶液。本发明所述的方法工艺简单、易操作、成本低且产率高。本方法得到的碳量子点溶液荧光量子效率高,稳定性强,可实现多组分同时检测。本发明所述的量子点溶液适用于作为荧光材料,所述方法适用于制备发绿色荧光的碳量子点溶液。

Patent Agency Ranking