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公开(公告)号:CN108593735A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810325936.X
申请日:2018-04-12
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/48 , G01N27/416
Abstract: 本发明公开了一种储能设备充电状态光纤在线监测系统及方法,所述系统包括光源、起偏器和偏振控制器、光纤环形器、光纤传感器探针、电化学超级电容器装置、光纤光谱仪和电化学工作站,所述光源、起偏器、偏振控制器、光纤环形器和光纤传感器探针依次连接,光纤光谱仪与光纤环形器连接,电化学超级电容器装置与电化学工作站连接,光纤传感器探针设置在电化学超级电容器装置内。本发明利用一根细如发丝的光纤传感探针,既可传输光信号,又能充当传感探针获取光波信息从而实时原位监测超级电容器充放电过程中的电势大小和实时存储电量信息,可植入狭小空间实现原位测量,同时又能同步实时地测量多个参量变化,如荷电状态、电势、温度等信息。
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公开(公告)号:CN108593735B
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201810325936.X
申请日:2018-04-12
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/48 , G01N27/416
Abstract: 本发明公开了一种储能设备充电状态光纤在线监测系统及方法,所述系统包括光源、起偏器和偏振控制器、光纤环形器、光纤传感器探针、电化学超级电容器装置、光纤光谱仪和电化学工作站,所述光源、起偏器、偏振控制器、光纤环形器和光纤传感器探针依次连接,光纤光谱仪与光纤环形器连接,电化学超级电容器装置与电化学工作站连接,光纤传感器探针设置在电化学超级电容器装置内。本发明利用一根细如发丝的光纤传感探针,既可传输光信号,又能充当传感探针获取光波信息从而实时原位监测超级电容器充放电过程中的电势大小和实时存储电量信息,可植入狭小空间实现原位测量,同时又能同步实时地测量多个参量变化,如荷电状态、电势、温度等信息。
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公开(公告)号:CN108572141A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201810311197.9
申请日:2018-04-09
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种复合增强型光纤生物传感器及生物蛋白分子浓度检测方法,传感器包括光纤、第一适配体蛋白分子和第二适配体蛋白分子;光纤刻有倾斜光纤光栅,其侧面镀制一层厚度均匀的金属薄膜,形成光纤传感探针;第一适配体蛋白分子修饰固化在金属薄膜上自组装成单分子膜;通过第一适配体蛋白分子与待测生物蛋白分子的特异性结合,将待测生物蛋白分子固定到金属薄膜表面;第二适配体蛋白分子标记有纳米金属颗粒。本发明利用长程型等离子体共振波与纳米金属颗粒产生的局域等离子体共振相互作用,使光纤表面共振电场得到增强,从而分子之间的特异性结合信号得到放大,不仅大大提高了检测极限,而且这种改进方式简单易于实现,检测效果也非常稳定。
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公开(公告)号:CN108572141B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201810311197.9
申请日:2018-04-09
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种复合增强型光纤生物传感器及生物蛋白分子浓度检测方法,传感器包括光纤、第一适配体蛋白分子和第二适配体蛋白分子;光纤刻有倾斜光纤光栅,其侧面镀制一层厚度均匀的金属薄膜,形成光纤传感探针;第一适配体蛋白分子修饰固化在金属薄膜上自组装成单分子膜;通过第一适配体蛋白分子与待测生物蛋白分子的特异性结合,将待测生物蛋白分子固定到金属薄膜表面;第二适配体蛋白分子标记有纳米金属颗粒。本发明利用长程型等离子体共振波与纳米金属颗粒产生的局域等离子体共振相互作用,使光纤表面共振电场得到增强,从而分子之间的特异性结合信号得到放大,不仅大大提高了检测极限,而且这种改进方式简单易于实现,检测效果也非常稳定。
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公开(公告)号:CN108878162B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201810628800.6
申请日:2018-06-19
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种光纤超级电容器装置及其充放电状态自监测系统、方法,所述装置包括容器和两个光纤电极,两个光纤电极封装在容器内,且两个光纤电极的光纤包层外表面镀有纳米尺度厚度的金属膜,金属膜表面修饰有电极活性材料,其中一个光纤电极内刻有倾斜光纤光栅,且该光纤电极端面镀有微米尺度的反射膜,容器内充满电解液;所述系统包括光源、起偏器、偏振控制器、环形器、光纤超级电容器装置、光纤光谱仪和电化学工作站,两个光纤电极分别与电化学工作站连接,光纤光谱仪与环形器连接,环形器与刻有倾斜光纤光栅的光纤电极连接。本发明通过光纤取代传统电极基底材料,实现具有充放电状态实时原位监测能力的微型化、长距离光纤超级电容器装置。
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公开(公告)号:CN108878162A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810628800.6
申请日:2018-06-19
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种光纤超级电容器装置及其充放电状态自监测系统、方法,所述装置包括容器和两个光纤电极,两个光纤电极封装在容器内,且两个光纤电极的光纤包层外表面镀有纳米尺度厚度的金属膜,金属膜表面修饰有电极活性材料,其中一个光纤电极内刻有倾斜光纤光栅,且该光纤电极端面镀有微米尺度的反射膜,容器内充满电解液;所述系统包括光源、起偏器、偏振控制器、环形器、光纤超级电容器装置、光纤光谱仪和电化学工作站,两个光纤电极分别与电化学工作站连接,光纤光谱仪与环形器连接,环形器与刻有倾斜光纤光栅的光纤电极连接。本发明通过光纤取代传统电极基底材料,实现具有充放电状态实时原位监测能力的微型化、长距离光纤超级电容器装置。
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公开(公告)号:CN106526195A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610836753.5
申请日:2016-09-20
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N33/68
CPC classification number: G01N33/68
Abstract: 本发明公开了一种水通道尿蛋白光学免标记特异性检测装置及方法,所述装置包括刻有倾斜光纤光栅的光纤、巯基化合物和AQP2抗体;所述光纤侧面和端面分别镀制一层厚度不同的金属薄膜,形成光纤传感探针;所述巯基化合物在光纤侧面的金属薄膜上自组装成单分子膜,通过催化剂将AQP2抗体固定在分子膜表面;所述光纤传感探针在AQP2抗体固定后浸入含有AQP2抗原的尿原液中,并将偏振光输入到光纤中,利用光纤侧面的金属薄膜表面等离子体共振波对外界环境变化敏感的特性,对AQP2抗原与AQP2抗体的特异性结合进行检测。本发明可实现对水通道尿蛋白的特异性检测,而且通过幅度调制方式取代波长解调方法,检测过程中不仅对检测样品免标记,同时具有简便、快速等优点。
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