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薄膜基荧光传感是继离子迁移谱之后业界公认的*具发展潜力的微痕量物质探测技术。本书涵盖了荧光传感基本原理、敏感薄膜材料创制策略、薄膜器件化方式和途径、典型薄膜基荧光传感器的结构与性能,以及薄膜基荧光传感器发展面临的挑战等内容,比较完整地反映了当今薄膜基荧光传感技术的发展和应用现状。
2024年2月26日,中国科学院合肥物质院安光所张志荣研究员团队汤玉泉博士、杨爽博士等参与撰写的特邀综述文章“分布式光纤传感技术研究和应用的现状及未来”在《光学学报》发表。本综述文章被遴选为《光学学报》2024年开年专题——“分布式光纤传感”的封面文章。
中国科学技术大学中国科学院微观磁共振重点实验室杜江峰、王亚等人在量子精密测量领域取得重要进展,提出基于信号关联的新量子传感范式,实现对金刚石内点缺陷的高精度成像,并实时观测了点缺陷的电荷动力学。这项研究成果以“Correlated sensing with a solid-state quantum multisensor system for atomic-scale structural an...
中国科学技术大学中国科学院微观磁共振重点实验室杜江峰、石发展、孔飞等人在量子精密测量领域取得重要进展,利用单个纳米金刚石内部的氮-空位色心(Nitrogen-Vacancy center, NV center)进行量子传感,克服颗粒随机转动问题,在原位条件下探测到了溶液中顺磁离子的磁共振谱。该项研究成果以“In situ electron paramagnetic resonance spectr...
2023年9月17日上午,北京航空航天大学传感技术课程群虚拟教研室启动会于沙河校区顺利召开。本次会议由北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院、“量子传感技术”工业和信息化部重点实验室主办,北京航空航天大学出版社、飞行学院协办。大会旨在充分调动虚拟教研室每个参与单位和参与教师的积极性,确保按照北京市教育委员会对虚拟教研室建设试点的总体要求,顺利开展虚拟教研室试点各项建设工作。会议采取线上线下结合的方...
量子传感技术工业和信息化部重点实验室于2016年申报并成功获批,依托北京航空航天大学建设,是我国第一个面向量子精密测量与传感的省部级重点实验室,在2021年工业和信息化部重点实验室评估中获得第一名。实验室现有固定研究工作人员53人,其中中国科学院院士1人,教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者8人。实验室学术委员会委员由19位国内相关领域专家组成,其中院士8人,李天初院士任学术委员会主任。
近日,中国信科集团与武汉理工大学在武汉签订“光纤传感技术与网络国家工程研究中心共建合作协议”。中国信科集团党委副书记、总经理何书平,党委副书记戈俊;武汉理工大学党委书记信思金,中国工程院院士姜德生,武汉理工大学副校长陈文、吴超仲出席签约仪式。
今年暑假期间,南开大学电子信息与光学工程学院与三沙市信息中心、南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)海洋信息感知与融合创新团队,共同在西沙海域七连屿部分岛礁开展了基于深海海底光缆的分布式光纤声学传感的观测。
电化学传感器是利用待测物所引发的电信号变化与浓度或其他物理量之间存在的相关性关系进而定性或定量分析的一种方法。荧光传感器则是通过将待测物与识别基团特异性结合的信息传递给荧光基团,引发荧光强度或发射波长的改变实现定性或定量检测的方法。这两种技术所涉及的信号源及构建方法往往差异较大。在同一体系中采用两种技术进行同步检测不仅能够有效提高检测准确性,还能够降低所获取信号受到背景信号、仪器波动等因素的影响,...
电化学传感器是利用待测物所引发的电信号变化与浓度或其他物理量之间存在的相关性关系进而定性或定量分析的一种方法。荧光传感器则是通过将待测物与识别基团特异性结合的信息传递给荧光基团,引发荧光强度或发射波长的改变实现定性或定量检测的方法。这两种技术所涉及的信号源及构建方法往往差异较大。在同一体系中采用两种技术进行同步检测不仅能够有效提高检测准确性,还能够降低所获取信号受到背景信号、仪器波动等因素的影响,...
传感技术学报》创刊于1988年,是由教育部主管、中国微米纳米技术学会和全国高校传感技术研究会主办,东南大学《传感技术学报》编辑部出版发行的大16K学术性双核心月刊,主要刊登传感器,执行器和MEMS等材料,设计,工艺,器件,系统及其应用的创新研究论文。
高灵敏微量气体传感在环境污染研究、人体挥发性有机物(VOCs)检测中具有重要的现实意义。迄今为止,已有多种分析技术用于气体检测,但多存在成本高、操作复杂、分析过程耗时等缺点。表面增强拉曼散射(SERS)作为有力的痕量分子检测工具,可利用基底的表面等离子体共振和电荷转移效应大幅增强目标分子的拉曼散射信号,具有高灵敏、简单、快捷、无损和特异指纹识别的特点,在气体传感领域具有优势。
高灵敏微量气体传感在环境污染研究、人体挥发性有机物(VOCs)检测中具有重要现实意义。迄今为止,已有多种分析技术被用于气体检测,但大多存在成本高、操作复杂、分析过程耗时等缺点。表面增强拉曼散射(SERS)作为一种有力的痕量分子检测工具,可利用基底的表面等离子体共振和电荷转移效应大幅增强目标分子的拉曼散射信号,具有高灵敏、简单、快捷、无损和特异指纹识别的特点,在气体传感领域具有突出的优势。
在设备健康监测领域中,应变实时测量可准确反映设备运行状态,有效规避因受力异常引起设备故障从而导致的人员财产重大损失。但汽车引擎、燃气管道、地下热水网等环境均存在空间狭小、各物理量耦合严重、温度变化大等问题,这给应变传感器的几何尺寸、灵敏度、抗干扰能力、供能方式等带来重大挑战。
氢气作为一种清洁能源,在促进节能减排、调整能源产业结构、应对全球气候变化等方面具有广阔的应用前景。然而氢气易燃易爆,其无色无味的特点使得泄漏时不易被察觉。因此快速、高灵敏的氢气传感技术研究在氢能源的开发利用中扮演着极为重要的角色,而现有氢气传感器在功耗、体积、响应速度及灵敏度等方面难以满足实际应用需求。

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