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微谐振器可对纳米颗粒进行高灵敏度的测量和成像

日本冲绳科学技术大学(OIST)研究生院的科学家开发了一种基于光的设备,该设备可用作生物传感器,可检测材料中的生物物质,例如食物中的有害病原体。科学家们说,他们的工具,光学微谐振器,比目前的行业标准生物传感器灵敏280倍,后者只能检测颗粒组的累积效应,而不能检测单个分子。 微谐振器是用于单粒子光热吸收光谱学新方法的核心,微谐振器可充当微型温度计,以检测由光学泵浦的纳米靶材散发的热量。但是,将此技术转换为化学动力系统需要一个机械稳定、解决方案兼容且透明的平台。对于这项研究,微泡吸收光谱仪充当了满足这些要求的平台。这些微气泡在回音壁模式微谐振器中集成了一个两端口微流控设备,可以在谐振器内部交换化学试剂,同时保持无溶液的外部环境。一个微泡谐振器的光热图,既不合焦(左上),又合焦(左下)。 两个具有不同几何形状的微泡谐振器的光学显微照片(右)。 比例尺:20 µm。由ACS Nano提供。 冲绳科学技术大学研究人员与威斯康星大学......阅读全文

传感器的常见类型有哪些

  2020年最xin的传感器,包括用于物联网和可穿戴设备的传感器,它们将很快改变电子行业。不论是检测病人蛋白质水平的无声心脏病检测器,还是警告纠正乘员坐姿错误的椅子,这两种创新方案都是近期发明的。而传感器在电子设备中起着至关重要的作用。事实上,随着科学技术的进步,传感器的应用也在不断扩展。

2016科学仪器重大专项指南发布

  分析测试百科网讯 今天,科技部发布了《“重大科学仪器设备开发”重点专项2016年度申报指南》,详情如下。  附1:申报相关要求和规定  附2:“重大科学仪器设备开发”重点专项2016年度申报指南  科学仪器设备是科学研究和技术创新的基石,是经济社会发展和国防安全的重要保障。为