基于微流控芯片的微纳光纤传感器研究

发布时间:2017-08-26 06:40

  本文关键词:基于微流控芯片的微纳光纤传感器研究


  更多相关文章: 微纳光纤 微流控芯片 荧光检测 飞升体积检测 金纳米棒 局域表面等离激元共振 局域加热


【摘要】:微纳光纤作为一种典型的一维微纳光波导,具有低传输损耗、强场约束能力、大比例倏逝场、可灵活操作等特性,在构建小型化、高灵敏度传感器方面具有独特的优势。典型的微纳光纤传感结构包括双锥形微纳光纤、缠绕型微纳光纤、微纳光纤光栅、微纳光纤环型谐振腔、微纳光纤Mach-Zehnder干涉仪以及表面功能化或者内部掺杂微纳光纤,基于这些结构的折射率、浓度、湿度、温度、应变、电流等物理、化学、生物传感器获得了广泛的研究。微流控技术在微米尺度操作微量液体,为低耗样量、高通量化学、生物、医药分析检测提供优异的研究和应用平台,然而对微量液体的高灵敏度检测是阻碍其发展的技术难点之一。本论文提出了将微流控芯片检测通道与双锥形微纳光纤平行、垂直集成的检测结构。平行式检测结构中微纳光纤与检测通道液体具有长的相互作用距离,微纳光纤倏逝场激发荧光,同时收集荧光,实现了低耗样量(nL量级)、高灵敏度(对R6G及量子点检测限分别为100pM、10 pM)的荧光检测。垂直式检测结构中微纳光纤与检测通道液体有非常短的检测长度(~2.5μm),检测体积低至飞升量级,实现了对荧光素的低于百分子数(~66个)的荧光检测;同时实现了飞升体积的折射率传感,获得7×10-4 RIU的检测精度。微流控芯片与微纳光纤的集成充分发挥了微纳光纤低传输损耗、强场约束能力、大比例倏逝场、可灵活操作的特性,又利用了微流控芯片给微纳光纤提供保护的能力及为低耗样量、高通量化学、生物分析检测提供优异平台的优势,是构成小型化、稳定的高灵敏度传感器的有效思路和方法。此外,本论文还提出了利用金纳米棒光热效应局域快速加热微流控芯片单个、连续流动液滴的方法。该方法具有低功率消耗(20 mW)、快速响应(1s)、宽温度调节范围(室温至95。C)等优势,为液滴微流控芯片技术在化学、生物、医药等领域应用中精确温度控制提供了一种技术手段。
【关键词】:微纳光纤 微流控芯片 荧光检测 飞升体积检测 金纳米棒 局域表面等离激元共振 局域加热
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TP212
【目录】:
  • 致谢5-6
  • 摘要6-7
  • Abstract7-10
  • 1 绪论10-47
  • 1.1 课题研究背景与意义10-11
  • 1.2 微纳光纤的制备11-14
  • 1.2.1 无机玻璃微纳光纤的制备11-13
  • 1.2.2 聚合物微纳光纤的制备13-14
  • 1.3 微纳光纤的导波性质14-16
  • 1.4 微纳光纤传感器研究16-35
  • 1.4.1 双锥形微纳光纤传感器17-20
  • 1.4.2 缠绕型(Twisted)微纳光纤传感器20-21
  • 1.4.3 微纳光纤光栅传感器21-24
  • 1.4.4 微纳光纤谐振腔传感器24-29
  • 1.4.5 Mach-Zehnder干涉仪型(MZI)传感器29-31
  • 1.4.6 表面功能化或者掺杂微纳光纤传感器31-35
  • 1.5 微流控检测器35-45
  • 1.5.1 微流控吸光度检测器36-40
  • 1.5.2 微流控荧光检测器40-43
  • 1.5.3 微流控折射率传感43-45
  • 1.6 本论文主要工作45-47
  • 2 基于微流控芯片的微纳光纤高灵敏度荧光传感器研究47-57
  • 2.1 引言47-48
  • 2.2 微纳光纤在水溶液中荧光传感的理论分析48-50
  • 2.3 双锥形微纳光纤荧光传感器的制备50-54
  • 2.3.1 双锥形微纳光纤的拉制50-51
  • 2.3.2 微纳光纤与微流控芯片检测通道平行集成51-52
  • 2.3.3 荧光检测系统的构建52-54
  • 2.4 R6G的荧光检测54-55
  • 2.5 量子点标记链霉亲和素的荧光检测55
  • 2.6 本章小结55-57
  • 3 基于微流控芯片的微纳光纤飞升级检测体积传感器研究57-64
  • 3.1 引言57
  • 3.2 实验部分57-61
  • 3.2.1 化学试剂及实验设备57-58
  • 3.2.2 SU-8微米线的制备58
  • 3.2.3 SU-8阳模的制备58-59
  • 3.2.4 微纳光纤与微流控芯片检测通道垂直集成59-61
  • 3.3 飞升级体积荧光素荧光检测61-62
  • 3.4 飞升级体积折射率检测62-63
  • 3.5 本章小结63-64
  • 4 基于金纳米棒光热效应的微流控芯片局域加热研究64-80
  • 4.1 引言64-67
  • 4.1.1 电学加热法64-65
  • 4.1.2 光学加热法65-67
  • 4.2 金纳米棒局域表面等离激元共振特性67-72
  • 4.2.1 金纳米棒局域表面等离激元共振理论67-70
  • 4.2.2 金纳米棒光热效应70-72
  • 4.3 实验部分72-75
  • 4.3.1 化学试剂及实验设备72-73
  • 4.3.2 金纳米棒的制备和表征73-74
  • 4.3.3 罗丹明B荧光强度与温度的关系74-75
  • 4.3.4 微流控芯片中液滴的产生75
  • 4.4 基于金纳米棒光热效应的微流控芯片中液滴的局部加热研究75-79
  • 4.4.1 单个液滴的加热75-78
  • 4.4.2 连续液滴的加热78
  • 4.4.3 聚合酶链反应(PCR)温度循环控制78-79
  • 4.5 本章小结79-80
  • 5 总结和展望80-82
  • 参考文献82-96
  • 作者简历96

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 杨蕊,邹明强,冀伟,牟颖,金钦汉;微流控芯片分析系统的最新研究进展[J];生命科学仪器;2004年06期

2 林金明,李海芳,苏荣国;微流控芯片的研制及其相关仪器的集成化研究[J];生命科学仪器;2005年02期

3 黄辉;郑小林;蒲晓允;;微流控芯片技术在生物学中的应用[J];重庆医学;2006年10期

4 ;体检只需“一滴血”测试芯片研制成功[J];电力电子;2006年03期

5 刘康栋;邹志清;冉瑞;庄贵生;金庆辉;赵建龙;杨梦苏;;微流控芯片表面修饰及在蛋白质富集中的应用[J];功能材料与器件学报;2007年01期

6 ;美国应用生物推出全新微流控芯片产品[J];生命科学仪器;2007年02期

7 王金光;李明;刘剑峰;周晓峰;李睿瑜;;微流控芯片在医学检测中的应用[J];现代科学仪器;2007年06期

8 罗国安;;芯片上的实验室——评《图解微流控芯片实验室》[J];科学通报;2008年21期

9 杨秀娟;李想;童艳丽;李偶连;刘翠;陈缵光;;微流控芯片在细胞分析中的应用[J];细胞生物学杂志;2008年06期

10 李偶连;刘翠;陈缵光;蓝悠;杨秀娟;;微流控芯片技术及在药物分析中的应用研究进展[J];分析科学学报;2008年04期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 李卓荣;徐涛;岳婉晴;杨梦u&;;高通量细胞分析微流控芯片的设计,建模,制备及应用[A];中国化学会第27届学术年会第03分会场摘要集[C];2010年

2 刘文明;李立;任丽;王雪琴;涂琴;张艳荣;王建春;许娟;王进义;;基于微流控芯片技术的生命分析方法研究[A];中国化学会第十届全国发光分析学术研讨会论文集[C];2011年

3 涂琴;王建春;任丽;李立;刘文明;许娟;王进义;;微流控芯片细胞分析方法研究[A];中国化学会第28届学术年会第9分会场摘要集[C];2012年

4 温慧;秦建华;;基于微流控芯片平台的秀丽隐杆线虫衰老研究[A];全国生物医药色谱及相关技术学术交流会(2012)会议手册[C];2012年

5 黄和鸣;蒋稼欢;李远;贾月飞;蔡绍皙;K.-L.Paul Sung;;一种新颖的磁微流控芯片[A];2008年全国生物流变学与生物力学学术会议论文摘要集[C];2008年

6 韩建华;李少华;张建平;江龙;;一种微流控芯片的封接方法及其应用[A];中国化学会第十二届胶体与界面化学会议论文摘要集[C];2009年

7 童艳丽;陈缵光;;微流控芯片非接触电导检测在手性药物拆分检测中的应用[A];中国化学会第十五届全国有机分析及生物分析学术研讨会论文集[C];2009年

8 岳婉晴;徐涛;李卓荣;杨梦苏;;基于传统丝印技术快速制备低成本微流控芯片方法的研究[A];中国化学会第27届学术年会第09分会场摘要集[C];2010年

9 周莹;申洁;郑春红;庞玉宏;黄岩谊;;高通量集成细胞培养微流控芯片[A];第一届全国生物物理化学会议暨生物物理化学发展战略研讨会论文摘要集[C];2010年

10 傅新;谢海波;杨华勇;;集成微泵式微流控芯片的设计与测试[A];全球化、信息化、绿色化提升中国制造业——2003年中国机械工程学会年会论文集(微纳制造技术应用专题)[C];2003年

中国重要报纸全文数据库 前3条

1 慧聪;体检只需“一滴血”测试芯片研制成功[N];医药经济报;2006年

2 大学生记者团 安薪竹 记者 任晶惠;体检有望只需“一滴血”[N];大连日报;2006年

3 记者 罗冰 通讯员 胡永峰;微流控芯片可测出SARS病毒[N];科技日报;2003年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 史绵红;用于疾病诊断及环境毒物检测的微阵列及微流控芯片新方法研究[D];复旦大学;2006年

2 周围;基于微流控芯片的细胞内钙离子检测及细胞驱动技术的研究[D];河北工业大学;2010年

3 魏慧斌;微流控芯片—质谱联用技术用于细胞代谢及相互作用研究[D];清华大学;2011年

4 徐涛;多功能微流控芯片在悬浮细胞通讯研究中的应用[D];清华大学;2010年

5 汪志芳;生化样品的微流控芯片在线富集及检测研究[D];华东师范大学;2012年

6 吴元庆;基于流式细胞技术的微流控芯片的研究[D];天津大学;2012年

7 柳葆;用于细胞内钙离子检测的微流控芯片关键技术与实验研究[D];河北工业大学;2012年

8 王桐;干细胞微流控芯片的设计、制备、检测与应用研究[D];北京工业大学;2013年

9 张瑞巧;基于磁场集成微流控芯片的禽流感病毒荧光检测[D];武汉大学;2013年

10 李志勇;基于微流控芯片的微纳光纤传感器研究[D];浙江大学;2015年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 申瑞霞;基于透气钢的微流控芯片气动吸脱模系统实验研究[D];中南大学;2009年

2 于虹;集成化混合和驱动单元的微流控芯片研究[D];湖南大学;2010年

3 蔡秋莲;环烯烃共聚物微流控芯片的功能化及应用[D];兰州大学;2011年

4 陈斌;固定化酶阵列微流控芯片应用于药物代谢筛选的研究[D];第二军医大学;2007年

5 富景林;微流控芯片高灵敏度激光诱导荧光检测系统的研究及其在集成生化分析系统中的应用[D];浙江大学;2006年

6 李丽潇;微流控芯片细胞培养和药物诱导凋亡的研究[D];东北大学;2008年

7 何艳;微流控芯片中功能化器件的制备研究[D];吉林大学;2012年

8 李绍前;面向双颗粒捕捉的介电电泳微流控芯片研究[D];哈尔滨工业大学;2012年

9 任玉敏;微流控芯片技术在电泳及微球制备中的研究和应用[D];青岛大学;2013年

10 王艳;层粘连蛋白/岩藻聚糖类基膜微环境的构建及微流控芯片内应用[D];西南交通大学;2015年



本文编号:740294

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/shoufeilunwen/xxkjbs/740294.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户7b4d9***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com