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  • 微諧振器可對納米顆粒進行高靈敏度的測量和成像

    日本沖繩科學技術大學(OIST)研究生院的科學家開發了一種基于光的設備,該設備可用作生物傳感器,可檢測材料中的生物物質,例如食物中的有害病原體。科學家們說,他們的工具,光學微諧振器,比目前的行業標準生物傳感器靈敏280倍,后者只能檢測顆粒組的累積效應,而不能檢測單個分子。 微諧振器是用于單粒子光熱吸收光譜學新方法的核心,微諧振器可充當微型溫度計,以檢測由光學泵浦的納米靶材散發的熱量。但是,將此技術轉換為化學動力系統需要一個機械穩定、解決方案兼容且透明的平臺。對于這項研究,微泡吸收光譜儀充當了滿足這些要求的平臺。這些微氣泡在回音壁模式微諧振器中集成了一個兩端口微流控設備,可以在諧振器內部交換化學試劑,同時保持無溶液的外部環境。一個微泡諧振器的光熱圖,既不合焦(左上),又合焦(左下)。 兩個具有不同幾何形狀的微泡諧振器的光學顯微照片(右)。 比例尺:20 μm。由ACS Nano提供。 沖繩科學技術大學研究人員與威斯康星大學......閱讀全文

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      日本沖繩科學技術大學(OIST)研究生院的科學家開發了一種基于光的設備,該設備可用作生物傳感器,可檢測材料中的生物物質,例如食物中的有害病原體。科學家們說,他們的工具,光學微諧振器,比目前的行業標準生物傳感器靈敏280倍,后者只能檢測顆粒組的累積效應,而不能檢測單個分子。  微諧振器是用于單粒子

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    中國科大實現可滑動納米機電諧振器

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    美國羅切斯特大學發現納米金剛石在光致發光領域的應用

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