Sensors (Basel, Switzerland)
2020
Y Elsayed M, M Sherif S, S Aljaber A, A Swillam M
厚度低于100 nm的波导为传感提供了有前景的平台。作者设计并分析了基于这些超薄平台的多模干涉(MMI)器件,用作生物传感器。为验证设计方法,将制备的220 nm厚MMI器件的测量光谱与仿真光谱进行了比较。基于亚100 nm平台的MMI生物传感器设计采用时域有限差分仿真进行了优化。在4 mm长度下,50 nm厚MMI传感器提供约42...
Physica. E, Low-dimensional systems & nanostructures
2020
Singh A, Shishodia MS
基于金、银等传统金属的等离子体纳米颗粒已受到生物传感器研究者的广泛关注。核心壳纳米颗粒(CSNP)凭借局域表面等离子体共振(LSPR)的强场增强和宽谱可调性而具有独特优势。鉴于难熔氮化物(如ZrN和TiN)具有更高的光谱可调性、生长兼容性、高熔点、本征CMOS兼容性和生物相容性,以及石墨烯具有高比表面积、优异生物分子相容性、响应速度...
Sensors (Basel, Switzerland)
2020
Angulo Barrios C
本文提出并分析了一种紧凑、集成、无标记的半导体包覆介质条波导生物传感器。该器件采用与CMOS工艺兼容的材料,包括非晶硅(a-Si)包覆层和氮氧化硅(SiON)介质波导,基底为二氧化硅(SiO2)。作者采用三维光束传播法(BPM)对器件光学性能进行建模,研究其对体折射率变化和表面生物膜厚度变化的响应,并考察尺寸与材料参数偏差对性能的影...
Nanomaterials (Basel, Switzerland)
2020
Tang J, Ye Y, Xu J, Zheng Z 等 8 人
本文提出一种基于石墨烯与一维光子晶体(1D PC)复合结构的高灵敏度太赫兹光学传感器。该结构由 SiO2/TPX 交替堆叠的布拉格反射镜、夹在其中的传感介质以及覆盖在传感介质表面的单层石墨烯组成。太赫兹波入射时,石墨烯与一维光子晶体之间激发光学共振,可等效为 Fabry–Perot 模或光学 Tamm 态(OTS),在反射率谱中形成...
Sensors (Basel, Switzerland)
2020
Han L, Pan J, Wu C, Li K 等 10 人
为提高表面等离子共振(SPR)生物传感器性能,本文提出基于石墨烯和过渡金属二硫化物(TMDCs)二维材料的 Au-ITO-TMDCs-石墨烯异质结构,以显著增强 Goos-Hänchen(GH)位移。理论分析表明,在 Kretschmann 构型中,Au 膜激发表面等离子极化激元后,ITO、TMDCs 和石墨烯层可改变反射相位并放大...
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications
2020
Xu B, Huang J, Ding L, Cai J
本文报道了一种基于长周期光纤光栅(LPFG)的无标记葡萄糖生物传感器。该传感器通过化学交联法在LPFG表面功能化氧化石墨烯(GO)和葡萄糖氧化酶(GOD)。GO涂覆于LPFG表面,凭借其极高的比表面积和丰富结合位点,可高效固定GOD。作者采用光学显微镜、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、拉曼光谱、扫描电子显微镜(SEM)和原子力显微镜...