Scientific reports
2026
Hosseini SM, Jahangiri F
本文在理想无噪声、无损耗的模拟条件下,设计了一种基于铜基谐振器的双功能太赫兹超表面。该超结构由周期性铜圆环和圆盘阵列与连续铜反射层构成,中间以聚四氟乙烯(PTFE)介质间隔层分隔,形成超薄、紧凑、单材料的窄带完美吸收体,并可作为高灵敏度分析物折射率传感器。在0.8 THz共振频率处实现99.99%的近完美吸收,共振频率可通过几何参数...
Scientific reports
2025
Ahmed AM, Wekalao J, Aljaafreh MJ, Zoubi WA 等 7 人
本文提出一种用于蛋白质生物标志物检测的超表面生物传感器设计。该传感器由四个相同的 8 字形 MXene 谐振器、黑磷和石墨烯涂层构成,利用 MXene 的表面功能化增强分析物耦合,黑磷提供各向异性太赫兹吸收,石墨烯通过化学势调控实现动态可调。仿真分析显示,传感器在 0.31–0.46 THz 范围内具有竞争性的折射率灵敏度 395 ...
Biosensors
2024
Luo D, Xu L, Jia L, Cheng L 等 6 人
羊绒和羊毛均为纺织工业中常用的天然动物纤维,但羊绒品质更优、产量更稀缺且价格更高,因此准确区分二者具有重要意义。然而,两者外观、形态及理化性质相近,传统显微、DNA、化学、蛋白质组和计算机视觉方法均存在局限。本文提出一种太赫兹电磁诱导透明(EIT)超表面生物传感器,用于羊绒和羊毛的无标记定性与定量识别。该超表面周期单元由四个旋转对称...
Biosensors
2022
Rahman BMA, Viphavakit C, Chitaree R, Ghosh S 等 7 人
随着纳米材料和可扩展、高产量纳米制造工艺的广泛应用,新型生物传感器的开发正在发生变革。过去数十年,纳米技术介导的生物传感研究处于前沿,因其在医疗健康、制药、细胞诊断、药物递送以及水和空气质量监测中具有潜在应用。纳米科学的发展依赖于对理论、制造与加工方法以及应用特定技术的深入理解。作为纳米科学的一部分,纳米粒子的拓扑结构和可调性能可通...
Sensors (Basel, Switzerland)
2019
Jáuregui-López I, Rodríguez-Ulibarri P, Kuznetsov SA, Quemada C 等 5 人
近年来,工作在太赫兹频段的超表面生物传感器因灵敏度高、检测准确而受到关注。传统设计通常基于相对简单的单元结构,即超原子。作者此前提出了一种基于复杂单元结构的新范式,称为超几何结构或迷宫超表面,用于超薄膜超灵敏传感。本文将该概念拓展至生物传感领域,数值评估迷宫超表面作为真菌检测器的性能,并与该领域已有工作进行比较。结果表明,与超原子结...