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中科院微電子所:在表面等離激元光纖生化傳感器方面取得重要進展

傳感器專家網(wǎng) ? 來源:傳感器專家網(wǎng) ? 作者:傳感器專家網(wǎng) ? 2023-06-02 08:39 ? 次閱讀

傳感新品

【中科院微電子所:在表面等離激元光纖生化傳感器方面取得重要進展】

表面等離激元共振(SPR)光纖生化傳感器因其體積小、抗干擾、高靈敏度、無標記、可實現(xiàn)遠端檢測等優(yōu)勢,在生化傳感、即時現(xiàn)場檢測(POCT)、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用潛力。近日,微電子所健康電子中心路鑫超、黃成軍課題組在SPR光纖傳感器方面取得一系列重要進展。

課題組基于等離子體—光子腔復合結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了一種具有高靈敏度和穩(wěn)定性的光纖生化傳感器,如圖1a所示,該光纖傳感器主要由CVD制備的光子腔和自組裝制備的等離子體金納米顆粒構(gòu)成,通過法布里—珀羅諧振腔干涉與局域SPR(LSPR)間的耦合共振構(gòu)建了特征峰。研究結(jié)果表明,該傳感器靈敏度達到530 nm/RIU,且對納米顆粒間距波動不敏感,具有優(yōu)秀的穩(wěn)定性與重復性(DOI: 10.1016/j.snb.2022.132059)?;谠撛淼墓饫w傳感器,成功實現(xiàn)了對納摩爾濃度的免疫球蛋白G(IgG)以及腫瘤標志物PD-L1的特異性實時檢測(IEEE Transducers 2023)。

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課題組開發(fā)出一種三維光纖微結(jié)構(gòu)傳感方案,解決了傳輸SPR波矢匹配的難題。如圖1b所示,在光纖端面集成微米尺寸圓臺波導,通過橫向波導限制及縱向圓臺斜角共同調(diào)控入射波矢,高效激發(fā)傳輸SPR,實現(xiàn)了1439 nm/RIU的檢測靈敏度。得益于光纖頭上微米尺寸傳感結(jié)構(gòu)和蘸入—讀取檢出方式,該傳感器可用于極小體積樣品(如5 μL)的即時檢測。實驗表明,其對IgG檢測極限為1.11 nM,為高時空分辨率的生化檢測提供了一種新思路(DOI: 10.1016/j.snb.2023.133647)。

課題組研發(fā)出一種基于LSPR暗模式光纖傳感器,如圖1c所示。該傳感器由腐蝕得到的圓柱波導和側(cè)壁吸附的金納米顆粒陣列構(gòu)成,通過金顆粒陣列極化耦合及圓柱波導光傳輸相差所致場遲滯效應(yīng),激發(fā)金顆粒陣列的暗模式。得益于暗模式的長等離激元壽命及極強局域場增強,實驗獲得了2019 nm/RIU的高靈敏度,比傳統(tǒng)LSPR亮模式光纖傳感器靈敏度提高了3至10倍(IEEE Transducers 2023)。

基于上述光纖傳感器,課題組針對傳統(tǒng)SPR光纖傳感器實際應(yīng)用中依賴大尺寸光源及光譜儀的問題,進一步研制出一套以RGB LED為光源、光電二極管探測器的小型化、便攜式光纖傳感系統(tǒng)。如圖2所示,該系統(tǒng)尺寸為12 cm × 10 cm × 8 cm,重量僅為263 g,對IgG檢測極限為9.1 nM,性能優(yōu)于同類商業(yè)化小型SPR設(shè)備的檢測結(jié)果(15.7 nM),成本降低了一個數(shù)量級以上。該工作為進一步促進SPR光纖生化傳感技術(shù)的應(yīng)用提供了一種可能的低成本途徑(DOI: 10.1039/D3AN00028A)。

傳感動態(tài)

【北京市:發(fā)布促進智能傳感器創(chuàng)新生態(tài)高質(zhì)量發(fā)展倡議】

人民網(wǎng)北京5月31日電 (李博)在5月30日舉行的2023中關(guān)村論壇全球知識產(chǎn)權(quán)保護與創(chuàng)新論壇上,北京知識產(chǎn)權(quán)運營管理有限公司聯(lián)合北京量子信息科學研究院、北京腦科學與類腦研究中心、北京工業(yè)大學等大學及科研院所、科技企業(yè)和投資機構(gòu),共同倡議構(gòu)建智能傳感產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域資源共享、產(chǎn)研合作、大小融通的協(xié)同創(chuàng)新機制,合力打造促進我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的良好創(chuàng)新生態(tài)。

智能傳感器是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的數(shù)據(jù)感知核心產(chǎn)品,是新一代信息技術(shù)發(fā)展應(yīng)用的重要支撐,實施國家科技強國戰(zhàn)略促進我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一,亦是工信部、國家知識產(chǎn)權(quán)局首批確定的戰(zhàn)略性高價值知識產(chǎn)權(quán)培育運營方向。

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近年來,北京市密集發(fā)布促進傳感器產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展有關(guān)政策,依托懷柔科學城打造國家級高端科學儀器裝備和傳感器產(chǎn)業(yè)基地。北京知識產(chǎn)權(quán)運營管理有限公司相關(guān)負責人介紹,為加快實施中國制造2025、知識產(chǎn)權(quán)強國建設(shè)等國家重大戰(zhàn)略部署,支撐產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和轉(zhuǎn)型升級,工信部、國家知識產(chǎn)權(quán)局選擇在智能傳感等電子信息領(lǐng)域開展高價值知識產(chǎn)權(quán)培育運營工作。北京知識產(chǎn)權(quán)運營管理有限公司作為智能傳感器高價值知識產(chǎn)權(quán)培育運營國家專項承擔單位,探索以“高科技投資+知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)服務(wù)”融合孵化,加速破解產(chǎn)業(yè)專利基礎(chǔ)薄弱問題。

今年3月,北京知識產(chǎn)權(quán)運營管理有限公司聯(lián)合北工投資、賽微電子、懷柔區(qū)懷勝基金在北京設(shè)立了國內(nèi)首支專注于智能傳感領(lǐng)域的知識產(chǎn)權(quán)特色基金——北京北工懷微傳感科技股權(quán)投資基金。該基金聚焦智能傳感器、高端科學儀器及上下游領(lǐng)域,通過鏈接市區(qū)兩級資金、產(chǎn)業(yè)龍頭、知識產(chǎn)權(quán)等多方資源,將撬動形成10億元級規(guī)模以上的基金群和高價值專利項目群,致力完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈、提升價值鏈,推動高端儀器裝備和傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

北京知識產(chǎn)權(quán)運營管理有限公司相關(guān)負責人表示,以此次倡議發(fā)布為契機,將進一步深化融通創(chuàng)新對接,通過整合前沿領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)資源,加強產(chǎn)學研用協(xié)同合作和知識產(chǎn)權(quán)全鏈條運營,推動智能傳感卡脖子技術(shù)攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化,探索建立產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)聯(lián)合保護、風險分擔、開放共享的專利池機制,保護創(chuàng)新成果,為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展賦能,服務(wù)北京國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)。

【增資近16億元!大基金二期與士蘭微加強汽車半導體布局】

據(jù)天眼查信息,5月29日,成都士蘭半導體制造有限公司(以下簡稱“士蘭半導體”)發(fā)生工商變更,新增國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司(以下簡稱“大基金二期”)為股東,出資額約7.57億元,同時股東杭州士蘭微電子股份有限公司(以下簡稱“士蘭微”)增資約8.33億元。同時,公司新增多位主要人員。

士蘭半導體的注冊資本由約15.79億元人民幣增至約31.7億元人民幣,增幅為100.77%。

股東方面,目前,士蘭半導體由杭州士蘭微電子股份有限公司、成都市重大產(chǎn)業(yè)化項目一期股權(quán)投資基金有限公司、四川省集成電路和信息安全產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、大基金二期等共同持股。

工商信息顯示,成都士蘭半導體制造有限公司成立于2010年11月,經(jīng)營范圍包括集成電路設(shè)計、集成電路制造、半導體分立器件制造等。士蘭半導體重點發(fā)展LED芯片制造、封裝、高壓集成電路芯片制造、功率模塊封裝四項業(yè)務(wù),是士蘭微著力打造的西部LED半導體芯片制造基地。

目前汽車領(lǐng)域,新能源、車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛成為了未來十年內(nèi)的重要發(fā)展方向。而在汽車半導體布局方面,此前5月21日,士蘭微發(fā)布公告稱,為進一步加快控股子公司士蘭半導體“汽車半導體封裝項目(一期)”的建設(shè),公司與關(guān)聯(lián)人大基金二期增資士蘭半導體。

另據(jù)去年10月份士蘭微披露的2022年度非公開發(fā)行A股股票預案,汽車半導體封裝項目(一期)投資總額為30億元,實施主體為士蘭微控股子公司士蘭半導體,該項目將在現(xiàn)有功率模塊封裝生產(chǎn)線及配套設(shè)施的基礎(chǔ)上,通過購置模塊封裝生產(chǎn)設(shè)備提升汽車級功率模塊的產(chǎn)能;項目達產(chǎn)后,新增年產(chǎn)720萬塊汽車級功率模塊。

近年來,汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展的趨勢帶動了汽車半導體需求大幅度增長。據(jù)華為海思預測,汽車半導體占汽車電子系統(tǒng)成本比重在2030年達到50%。

【商務(wù)部:半導體是中美會談時中方提出的重點問題】

5月25日和26日,中國商務(wù)部長王文濤分別與美國商務(wù)部長雷蒙多和貿(mào)易代表戴琪進行了會談。商務(wù)部6月1日下午舉行例行記者會,新聞發(fā)言人束玨婷在發(fā)布會上表示,美方的芯片與科學法等半導體產(chǎn)業(yè)政策和出口管制是中方重要經(jīng)貿(mào)關(guān)切,也是王文濤部長與美方會談中提出的重點問題。束玨婷說,(在會談期間)雙方就此進行了深入交流,并同意后續(xù)繼續(xù)開展討論。

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5月份的這次中美經(jīng)貿(mào)會談取得了哪些成果?就此提問,束玨婷表示,雙方都認為中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系十分重要,就各自關(guān)心的經(jīng)貿(mào)問題交換了意見,并探討了可能的合作領(lǐng)域。雙方同意繼續(xù)保持和加強交流。希望美方同中方一道在相互尊重,和平共處、合作共贏的原則指引下,努力管控分歧,共同維護和深化中美經(jīng)貿(mào)務(wù)實合作,造福兩國和兩國人民,促進世界經(jīng)濟發(fā)展。

雙方舉行會談后,在美國商務(wù)部發(fā)布的聲明中,雷蒙多表達了她致力于在中美兩國元首2022年11月在印度尼西亞巴厘島的接觸的基礎(chǔ)上繼續(xù)跟進的決心。

【出手自研芯片?榮耀回應(yīng)】

不少企業(yè)叫停自研芯片研發(fā)之際,榮耀全資控股的上海榮耀智慧科技開發(fā)有限公司的成立,引發(fā)外界對于榮耀要布局深度自研芯片的猜測。公開信息顯示,上海榮耀智慧科技開發(fā)有限公司注冊資本1億元人民幣,經(jīng)營范圍包含:集成電路設(shè)計;集成電路芯片設(shè)計及服務(wù);人工智能理論與算法軟件開發(fā);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)等。股權(quán)穿透顯示,該公司由榮耀終端有限公司100%控股。

5月31日晚,榮耀方面對澎湃新聞記者表示,上海榮耀智能科技開發(fā)有限公司是榮耀位于上海的研究所,是榮耀在中國的5個研究中心之一,重點方向在終端側(cè)核心軟件、圖形算法、通信、拍照等方面研究開發(fā)工作。榮耀強調(diào),堅持以用戶為中心,開放創(chuàng)新,與全球合作伙伴一起為用戶提供最佳產(chǎn)品解決方案。

5月29日,榮耀CEO趙明在榮耀90系列發(fā)布會后接受采訪時針對國內(nèi)手機企業(yè)叫停自研芯片的情況時表示,榮耀會根據(jù)需要來制定芯片戰(zhàn)略,“我們既不盲目樂觀,也不妄自菲薄。”

趙明還強調(diào),榮耀作為一個全球化的開放體系,會根據(jù)產(chǎn)品定義的需要進行自主選擇,“是自研,還是選取第三方芯片,目的是要保持產(chǎn)品上最佳的競爭力?!?/p>

【馬斯克在特斯拉上海超級工廠演講:這是效率最高的工廠,生產(chǎn)品質(zhì)最好的車】

6 月 1 日消息,5 月 30 日下午馬斯克落地北京首都國際機場,在北京度過了安排緊湊的約 30 小時行程。5 月 31 日晚,結(jié)束北京的行程后,馬斯克乘坐私人飛機前往上海虹橋機場。

在上海超級工廠,馬斯克“深夜誓師”,與員工進行合影留念。剛剛特斯拉官微放出了馬斯克深夜抵達特斯拉上海超級工廠后,與員工交流互動的視頻,馬斯克在交流中稱,這里有效率最高的工廠,品質(zhì)最好的車。

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這是繼 2020 年初造訪上海超級工廠后,馬斯克時隔 3 年再次到訪中國。此次馬斯克在中國大約總共度過了 44 小時左右,行程安排緊湊,并且全程保密,僅有少量信息通過官方渠道公開。

馬斯克此次與中國政界頻繁互動,我國外交部、工信部和商務(wù)部 3 位部長會見了馬斯克。5 月 30 日,國務(wù)委員兼外長秦剛在北京會見特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克。5 月 31 日,商務(wù)部部長王文濤會見特斯拉公司首席執(zhí)行官馬斯克,雙方就中美經(jīng)貿(mào)合作、特斯拉在華發(fā)展等議題進行了廣泛、深入的交流。同一天,工業(yè)和信息化部部長金壯龍在京會見特斯拉公司首席執(zhí)行官馬斯克,雙方就新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展等交換意見。

此外,5 月 30 日晚,馬斯克還在北京最高端的社區(qū)之一霄云路 8 號中的頂級高端會所華府會進行了晚宴,其與寧德時代董事長曾毓群在華府會的合照也在網(wǎng)上流出。

在上海匆匆一夜后,6 月 1 日上午 11 時 23 分,馬斯克從上海虹橋 T1 起飛,返回得克薩斯。

審核編輯黃宇

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    復旦大學<b class='flag-5'>在</b>壓電能量采集接口電路方向<b class='flag-5'>取得</b><b class='flag-5'>重要</b>科研<b class='flag-5'>進展</b>

    綜述:基于二維材料的氣體傳感器研究進展

    )、MXenes。由于二維材料具有納米尺寸的層狀結(jié)構(gòu)、優(yōu)異的半導體性能、大比表面積,因此,氣體傳感器領(lǐng)域具有其它材料不可比擬的優(yōu)勢。 據(jù)麥姆斯咨詢報道,針對二維氣敏材料及其復合材料
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