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公开(公告)号:CN104568876B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201410813396.1
申请日:2014-12-24
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明属于生物物理单分子观测表面处理技术领域,具体为一种薄层石墨烯荧光猝灭结合纳米金属阵列进行单分子荧光观测的方法。本发明具体步骤包括:单分子荧光观测区域表面的处理;在上述石墨烯衬底上制备纳米金属有序阵列。本发明利用薄层石墨烯可猝灭其表面一定区域内的荧光分子,同时拥有良好的透过性,使得激励光和荧光信号的损耗较小的性质;在薄层石墨烯上的金属纳米结构可正常结合荧光分子,而金属层纵向上拉开了荧光分子和石墨烯的距离,使得荧光分子不在石墨烯猝灭范围内而能够正常发出荧光。通过控制荧光分子浓度及结合条件即可实现单分子荧光观测。
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公开(公告)号:CN103896247A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410088515.1
申请日:2014-03-12
Applicant: 复旦大学
IPC: C01B31/02
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体为一种水溶性富勒烯纳米颗粒的制备方法。本方法首先通过恒温超声将富勒烯水混合液混合均匀,然后经过特定温度下机械和磁力搅拌得到均一稳定的富勒烯纳米颗粒,其间没有引入其它助溶物质或者分散剂。由原子力显微镜表征,所得富勒烯纳米颗粒大致呈圆形,粒径在2nm左右,且大小均匀。本发明方法制备装置简单而且廉价,在小型实验室便可搭建完成,制备过程不会产生污染物。
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公开(公告)号:CN109540854B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN201811304206.8
申请日:2018-11-03
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于生物物理单分子荧光增强技术领域,具体为一种有效增强近红外波段单分子荧光信号的不对称纳米金属结构及其制备方法。本发明提供的不对称金属纳米结构具有多个共振模式,通过调节模式间耦合可以调制“结构‑分子”体系的辐射性质和能量耗散性质,提高荧光分子在辐射波段的量子效率,增强整体的荧光信号。本发明提供的结构设计可满足近红外波段(900‑1700nm)荧光分子的信号增强需求,提供的制备方法能够高精度、高效率地加工纳米结构,本发明在生物医学检测领域有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN109540854A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811304206.8
申请日:2018-11-03
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: G01N21/6402 , B82Y15/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于生物物理单分子荧光增强技术领域,具体为一种有效增强近红外波段单分子荧光信号的不对称纳米金属结构及其制备方法。本发明提供的不对称金属纳米结构具有多个共振模式,通过调节模式间耦合可以调制“结构-分子”体系的辐射性质和能量耗散性质,提高荧光分子在辐射波段的量子效率,增强整体的荧光信号。本发明提供的结构设计可满足近红外波段(900-1700nm)荧光分子的信号增强需求,提供的制备方法能够高精度、高效率地加工纳米结构,本发明在生物医学检测领域有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN103896247B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410088515.1
申请日:2014-03-12
Applicant: 复旦大学
IPC: C01B31/02
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体为一种水溶性富勒烯纳米颗粒的制备方法。本方法首先通过恒温超声将富勒烯水混合液混合均匀,然后经过特定温度下机械和磁力搅拌得到均一稳定的富勒烯纳米颗粒,其间没有引入其它助溶物质或者分散剂。由原子力显微镜表征,所得富勒烯纳米颗粒大致呈圆形,粒径在2nm左右,且大小均匀。本发明方法制备装置简单而且廉价,在小型实验室便可搭建完成,制备过程不会产生污染物。
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公开(公告)号:CN104568876A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410813396.1
申请日:2014-12-24
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明属于生物物理单分子观测表面处理技术领域,具体为一种薄层石墨烯荧光猝灭结合纳米金属阵列进行单分子荧光观测的方法。本发明具体步骤包括:单分子荧光观测区域表面的处理;在上述石墨烯衬底上制备纳米金属有序阵列。本发明利用薄层石墨烯可猝灭其表面一定区域内的荧光分子,同时拥有良好的透过性,使得激励光和荧光信号的损耗较小的性质;在薄层石墨烯上的金属纳米结构可正常结合荧光分子,而金属层纵向上拉开了荧光分子和石墨烯的距离,使得荧光分子不在石墨烯猝灭范围内而能够正常发出荧光。通过控制荧光分子浓度及结合条件即可实现单分子荧光观测。
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