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亚博体彩买球|等离子体纳米天线的阵列可驱动荧光传感器技术开发
2021-02-19 [83611]
本文摘要:研究者可以设计和测试一系列等离子体纳米天线阵列,驱动下一代超高灵敏度低成本荧光传感器的开发,用于水质监测。

研究者可以设计和测试一系列等离子体纳米天线阵列,驱动下一代超高灵敏度低成本荧光传感器的开发,用于水质监测。图1是纳米天线阵列的SEM图像和插图中的阵列要素的变焦视图。

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Bristol大学和Bedfordshire大学的研究者可以与跨国公司ABB合作,设计和测试一系列等离子体纳米天线阵列,驱动下一代超高灵敏度和低成本荧光传感器的开发,用于监测水质NeciahDorh博士在布里斯托尔大学博士之间设计和测试的阵列是商业伙伴开尔文纳米技术,由用于电子束光刻生产的氧化铝纳米篮制成。可以设计50nm长和158nm宽的纳米棒,以发射共振强化水中柴油或色氨酸之间的一系列污染物荧光。

根据AppliedOptics公开发表的这项研究,染料测定的荧光发射量减少了6倍。研究指出,通过正确设计阵列元件的间距,可以发射强定向荧光,可以设计高度构建的多波长传感器。这项工作是由电子工程系光子学研究组的一部分MartinCryan教授的研究组进行的。该项目与Bristol物理学院的AndreiSarua博士和Bedfordshire大学的TahminaAjmal博士合作,在Bristol的Aquatest项目中工作。

他们打算一起进一步讨论以低成本开发基于LED的传感器系统,使其成为水质监测的掌上型现场可展开系统。Bristol大学电气工程系应用于电磁学和光子学教授MartinCryan的文章的合作者表示:“纳米天线阵列通过纳米压印光刻等低成本生产技术,可以明显提高灵敏度,在当地开展实验室的质量测量, Dorh博士现在是Bristol大学QTEC计划的研究员,共同建立了第一个FluoretiQ,开发了量子强化荧光传感器,从几天开始分钟内就能识别出细菌。

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Cryan教授的小组正在开发一种系统,需要将纳米天线和量化强化传感器结合起来,以进一步提高灵敏度。


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