In Situ Regeneration of Silicon Microring Biosensors Coated with Parylene C.
光学生物传感器凭借无标记检测与光学谐振增强,在疾病诊断中具有高准确度和高灵敏度,但基于贵金属纳米颗粒和精密微机电系统的光学生物传感器成本较高,限制其应用。本文提出一种基于纳米级聚对二甲苯C(Parylene C)薄膜的生物传感器原位再生与复用方法,并以绝缘体上硅(SOI)微环谐振器生物传感器为例进行验证。Parylene C 可通过...
光学生物传感器凭借无标记检测与光学谐振增强,在疾病诊断中具有高准确度和高灵敏度,但基于贵金属纳米颗粒和精密微机电系统的光学生物传感器成本较高,限制其应用。本文提出一种基于纳米级聚对二甲苯C(Parylene C)薄膜的生物传感器原位再生与复用方法,并以绝缘体上硅(SOI)微环谐振器生物传感器为例进行验证。Parylene C 可通过...
柔性传感平台是发展面向医疗健康、环境监测、即时诊断和个人电子的智能便携器件的关键组成部分。本文报道了一种简单、可放大且低成本的策略,利用废报纸作为基底,通过化学气相沉积在其表面形成连续、保形且透明的聚对二甲苯C(Parylene C)薄膜,制备得到P-paper。由于纤维素纤维表面覆盖薄聚合物层,P-paper的机械强度和化学稳定性...