Scientific reports
2025
Roostaei N, Hamidi SM
智能隐形眼镜是先进的可穿戴平台,可集成光学与电子技术,用于采集和分析生物及环境数据。本研究提出并制备了一种基于等离激元法布里-珀罗(etalon)纳米结构的智能隐形眼镜,用于泪液葡萄糖传感。采用低成本、简便的软纳米光刻技术,在曲面隐形眼镜上制作等离激元传感器芯片,使其能够在磷酸盐缓冲液(PBS)中检测 0.15、1.5、5 和 10...
Molecular and cellular probes
2020
Demeke Teklemariam A, Samaddar M, Alharbi MG, Al-Hindi RR 等 5 人
由高传染性冠状病毒(2019冠状病毒病,COVID-19)引发的全球大流行持续造成危机,且目前既无经证实有效的疗法也无疫苗,使诊断成为疾病追踪和防控的重要工具。这种新发病毒性质复杂,要求科学家寻找最可靠、高灵敏且高选择性的检测技术,以更好地控制或阻断疾病传播。目前常用逆转录-聚合酶链反应(RT-PCR)和基于血清学的检测,但这些检测...
Nanoscale advances
2019
Toma M, Tawa K
本研究提出利用银纳米穹顶阵列的等离激元颜色变化,通过智能手机测量实现生物分子的灵敏定量检测。特别是通过智能手机拍摄传感点照片,提取 HSV 色彩空间中的色相角,实现 DNA 杂交的定量分析。由聚苯乙烯微球层包覆薄金属膜构成的银和金纳米穹顶阵列可通过自下而上工艺在大面积上制备。其颜色可由穹顶直径、金属种类及周围介质折射率调节。体折射率...
The Analyst
2018
Liu B, Monshat H, Gu Z, Lu M 等 5 人
光子晶体(PhC)与等离激元纳米结构能够在纳米尺度调控光与生物分子的相互作用。基于光子晶体和等离激元现象,已发展出多种分析技术,并应用于生物科学、临床诊断、药物发现和环境监测等领域。过去数十年中,光子晶体与等离激元技术各自发展,各有优缺点;将二者结合可显著提升生物传感器性能并扩大分析物的线性检测范围。本文综述了将光子晶体与等离激元纳...
Optics express
2016
Luo S, Zhao J, Zuo D, Wang X
本文设计并数值研究了基于金属-金属-介质-金属(MMDM)结构的完美窄带吸收体,该结构由周期性金属纳米带阵列构成。在红外波段,该吸收体在约1564.5 nm处呈现超窄吸收带,半高全宽仅1.11 nm,峰值吸收超过99.9%。与无介质层的金属光栅结构相比,MMDM结构显著提高了吸收率并降低了反射。对于斜入射,0°至50°范围内吸收率保...