采用细菌混合菌群快速检测生物降解材料降解性能

    公开(公告)号:CN100409012C

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200510013215.8

    申请日:2005-03-18

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明属于生物环境材料降解性能研究领域。包括:从环境中分离得到各种降解材料的降解菌,并进行分类鉴定,组成混合菌群;自行设计生物降解材料降解过程中二氧化碳释放量的检测装置等。本发明利用混合菌群在特定条件下,通过检测高聚物中有机碳转变为二氧化碳的原理,对各种生物降解材料的降解性能进行检测。该发明设计的反应装置成本低、操作简单、每次检测所需材料少。由于使用混合菌群代替环境接种物,所以实验结果的重复性好,而且,检测时间大大缩短。该发明能广泛应用于各种生物降解材料降解性能的检测,对新型生物降解材料的研制开发和生物降解材料产品的质量检测具有重要意义。

    一种基于超表面和铌酸锂混合结构的片上太赫兹传感增强器件

    公开(公告)号:CN110160984B

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN201910021639.0

    申请日:2019-01-08

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于超表面和铌酸锂混合结构的片上太赫兹传感增强器件。其目的在于对微量生物化学物质进行高灵敏度检测。通过调节金属天线的长度和介质层二氧化硅的厚度,实现在更宽的频率范围内对不同药品的探测。采用的方案是:将天线阵列超表面镀在沉积了二氧化硅层的亚波长铌酸锂波导表面,然后在超表面上方涂抹薄层化学药品。通过激发天线局域表面等离子体,从而增强物质对特征频段光的吸收,实现对物质的高灵敏探测。本发明解决了由于样品体积小,与光场作用弱,而造成信号微弱的问题。本发明具有装置简易,体积小,测量种类多,高灵敏度,便于操控等显著特点,广泛适用于生物化学、医学等领域对微量物质的太赫兹特征波谱的传感探测。

    一种基于亚波长结构的片上太赫兹单向传输器制备方法

    公开(公告)号:CN109286053B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201811176902.5

    申请日:2018-10-09

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于亚波长结构的片上太赫兹单向传输器制备方法,其目的在于减少反射光返回集成激光器中对激光器造成的严重损坏,尤其是在较高的光功率下产生的影响;并解决了在光路中由于其他器件的反射造成光路信号干扰等问题。采用的方案是:在亚波长矩形波导特定的位置镀上结构渐变的天线阵列超表面。超表面与波导模式发生强相互作用并为波导模式提供额外的单向动量补偿,从而实现了波导模式转化和能量的单向传输。本发明具有装置简单,易于操控,体积尺寸小,正向‑反向透射比值高等特点,利于太赫兹集成光学的发展和应用。

    一株门多萨假单胞菌及其应用

    公开(公告)号:CN101270345A

    公开(公告)日:2008-09-24

    申请号:CN200810052277.3

    申请日:2008-02-13

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一株门多萨假单胞菌及其应用。涉及一株门多萨假单胞菌(Pseudomonas mendocina)NK-01 CCTCC M 208005及利用该菌生产中长链聚羟基脂肪酸酯为3-羟基己酸、3-羟基辛酸、3-羟基癸酸、Δ7-3-羟基十六烷酸和3-羟基十八烷酸共聚物的方法。该方法是将门多萨假单胞菌NK-01 CCTCC M208005在碳源包括葡萄糖或糖蜜或其混合物的培养基中进行发酵。本方法克服了通常制备中长链聚羟基脂肪酸酯需要在碳源中加入长链脂肪酸,而容易抑制微生物生长,发酵速度慢,发酵产物产率低的不足。利用本发明的菌种和生产方法,得到高弹性、易于加工成型的新型生物可降解材料3-羟基己酸、3-羟基辛酸、3-羟基癸酸、Δ7-3-羟基十六烷酸和3-羟基十八烷酸的共聚物,而且发酵条件和过程使其大规模工业化生产成为可能。

    一种基于超表面和铌酸锂混合结构的片上太赫兹传感增强器件

    公开(公告)号:CN110160984A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910021639.0

    申请日:2019-01-08

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于超表面和铌酸锂混合结构的片上太赫兹传感增强器件。其目的在于对微量生物化学物质进行高灵敏度检测。通过调节金属天线的长度和介质层二氧化硅的厚度,实现在更宽的频率范围内对不同药品的探测。采用的方案是:将天线阵列超表面镀在沉积了二氧化硅层的亚波长铌酸锂波导表面,然后在超表面上方涂抹薄层化学药品。通过激发天线局域表面等离子体,从而增强物质对特征频段光的吸收,实现对物质的高灵敏探测。本发明解决了由于样品体积小,与光场作用弱,而造成信号微弱的问题。本发明具有装置简易,体积小,测量种类多,高灵敏度,便于操控等显著特点,广泛适用于生物化学、医学等领域对微量物质的太赫兹特征波谱的传感探测。

Patent Agency Ranking