哈尔滨工程大学杨兴华获国家专利权
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龙图腾网获悉哈尔滨工程大学申请的专利微透析采样及快速分离的集成光纤生物传感器及制备方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115128037B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-17发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202210673781.5,技术领域涉及:G01N21/41;该发明授权微透析采样及快速分离的集成光纤生物传感器及制备方法是由杨兴华;滕平平;蒋雨函;朱正;张杨;田凤军设计研发完成,并于2022-06-14向国家知识产权局提交的专利申请。
本微透析采样及快速分离的集成光纤生物传感器及制备方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种微透析采样及快速分离的集成光纤生物传感器及制备方法,包括宽谱光源、传输光路、环形器、解调仪、透析膜、微透析通道、光流控电泳通道、进样口、出样口、微量注射泵、电泳仪;其制备方法包括以下步骤:拉制具有双通道结构以及两个纤芯的微结构光纤;构造微透析微流回路,并在光纤内集成透析膜;在光纤垂直方向分别对微透析通道及光流控电泳通道开孔,实现透析液的循环流动以及微电极的封装;在两个纤芯内部制备双FBGs结构,最后耦合光纤形成闭合的光路。本发明可解决现有光纤生物传感依赖纤外样品预处理的瓶颈难题,实现活体组织、血管等部位复杂样品的一体化采集、分离、检测,推进光纤在体在线生物传感器的医学应用。
本发明授权微透析采样及快速分离的集成光纤生物传感器及制备方法在权利要求书中公布了:1.一种微透析采样及快速分离的集成光纤生物传感器的制备方法,其特征在于包括如下步骤: 1双通道双芯光纤的拉制: 对高纯实心石英预制棒进行超声钻孔,然后对预制棒孔内壁进行研磨抛光和超声清洗处理,再利用组棒技术完成包层内纤芯及微孔内部纤芯与环形包层的组合,调整两纤芯的距离至最小,即完成光纤预制棒的制备;将制作好的预制棒固定在光纤拉丝塔上,设置拉伸参数、对预制棒空气孔施加气压,进行拉丝、涂覆及收丝; 2微透析通道及光流控电泳通道的构建: 利用157nm深紫外激光器搭配纳米位移台,在光纤端面微加工去除部分第一通道和第二通道间的薄壁层,形成薄壁腔,构造微透析微流回路;在微加工结构部位制备透析膜,采用二甲亚砜溶解聚砜及聚乙二醇,利用毛细作用吸入成膜液柱35-55℃,通过凝胶冻结作用固化,交替利用70℃纯水及电泳透析液去除残余溶剂,形成微孔扩散膜;利用800nm飞秒激光器,配合纳米位移台,在双通道双芯光纤垂直方向分别对第一通道和第二通道表面开孔,通过旋转装置调节微结构光纤中纤芯的位置,并利用CCD成像进行监测,将纤芯远离激光加工位点,最终进样口与出样口分别和第一通道与第二通道贯通,将微量注射泵与进样口连接;正负微电极封装在双通道双芯光纤表面上,与电泳仪形成闭合电流回路; 3光路耦合及集成式双FBGs的刻蚀: 利用大芯径熔接机及拉锥机错位耦合熔融拉锥,实现环形器与单模光纤和双通道双芯光纤的耦合;连接宽谱光源、解调仪,利用飞秒激光光纤光栅刻写系统,配合18SI81027型高精度电动位移台直接在第一纤芯和第二纤芯内部同时刻蚀双FBGs结构,或利用相位掩膜法在载氢后的微结构双通道双芯光纤内写入双FBGs,将光敏光纤紧贴相位掩模版,紫外激光垂直照射掩模版,利用±1级衍射光相干涉在近场形成明暗相间的干涉条纹刻写光栅,通过锥角、拉伸直径、锥区长度的参数控制光纤耦合效率和各纤芯间光功率分配,同时利用光束分析仪实时监测两个纤芯的功率比,以满足分光比要求; 4修饰增敏材料: 利用光诱导法,在第二纤芯表面生长氧化石墨烯、黑磷等二维纳米材料,提高检测节点灵敏度;具体光诱导生长氧化石墨烯,将50-200nm氧化石墨烯溶液引入第二通道,利用1060nm激光激发FBG表面的光压效应和热效应驱动沉积于FBG表面;光诱导生长黑磷层,先利用NaOH溶液使纤芯带-OH基,再利用3-氨基丙基三乙氧基硅烷连接-OH,使表面带-NH2基,最后进行光诱导生长黑磷; 5光流控电泳通道内壁修饰对电渗流的调控: 利用有机硅烷与光纤内壁的硅羟基进行键合去除负电荷,抑制电渗流;键合聚丙烯酰胺,改变电渗流的大小;或结合乳清蛋白,改变电渗流的流向。
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