社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
IIC Shanghai 2023
2023(第四届)国际 AIoT 生态发展大会
全球 MCU 生态发展大会
第四届临港半导体产业高峰论坛暨司南科技奖颁奖盛典
IIC Shenzhen 2023
第四届中国国际汽车电子高峰论坛
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
帖子
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
帖子
博文
用户
芯语
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
拉曼光谱
创新的拉曼光谱技术推进无创血糖检测的临床应用
血糖监测是健康管理的关键,尤其对于全球超过5亿的糖尿病患者而言。糖尿病患者通常需要一天多次检测自己的血糖水平。然而,传统的指尖采血会引起疼痛和感染风险,从而降低患者的治疗依从性,并影响其生活质量。近年来,微创连续血糖监测技术逐渐兴起,利用植入传感器来测量间质液中的葡萄糖水平。但是这些传感器需要持续贴在患者身上,造成一定的活动不便。因此,亟需一种能够真正实现无创血糖监测的实际解决方案。迄今,在包括离
MEMS
2025-02-09
239浏览
长光辰英牵头“线扫描共焦拉曼光谱显微镜”国家重点研发计划项目
近日,工信部公布了一批“十四五”重点专项立项项目,其中“基础科研条件与重大科学仪器设备研发”专项“线扫描共焦拉曼光谱显微镜”项目荣获工信部国家重点研发计划重点专项立项。该项目由长光辰英牵头,长光辰英总经理李备博士担任项目首席科学家。本项目汇聚了产业应用、基础研究、医疗检测等多学科的技术力量,合作单位包括中国科学院苏州生物医学工程技术研究所、华侨大学、天津大学、海宁市高新技术研究院、广东科鉴检测工程
MEMS
2025-01-08
608浏览
拉曼光谱让珠宝研究更加深入,市场推广亟待标准护航
来源:仪器信息网在璀璨夺目的珠宝世界里,每一颗宝石都蕴含着独特的故事与价值。古往今来,人们对于珠宝玉石的追求从未停止,或奢华、或温婉、或绚烂、或内敛……然而,由于珠宝的种类繁多、品质参差不齐,如何准确、高效地鉴别珠宝的真伪和品质,一直是大家关注的焦点。随着科技的发展,珠宝检测行业也在不断革新,不仅越来越多的新仪器、新技术被引入,珠宝检测也逐步向智能化、精密化、数字化转型,不断给行业注入新鲜的活力。
MEMS
2024-12-12
81浏览
近观科技基于光谱芯片的拉曼光谱技术及产品亮相中国分析仪器学术大会
来源:近观科技 在科技创新的浪潮中,分析仪器作为科学研究和技术开发的重要基石,正迎来巨大发展机遇。11月15-16日,第九届中国分析仪器学术大会(ACAIC 2024)在广东省深圳市登喜路国际大酒店·国际厅顺利召开,会议以“下一代分析仪器”为主题,汇聚了来自全国各地的多位科技精英、高校学者及企业代表,共同探讨分析仪器的未来发展趋势与技术创新路径。 作为此次大会的重要组成部分,光
MEMS
2024-12-04
304浏览
拉曼光谱与电学传感双模联用实现毒性目标物的实时监测与精准识别
近期,中国科学院合肥物质科学研究院张洪文研究员团队在电学-谱学双模监测气体传感器的创新设计与可控制造方面取得新进展,相关研究成果以“Vortex Engineering on Oxide Bowl-Coated Oxide/Gold Dual-Layer Array for Dual Electrical/Spectroscopic Monitoring of Volatile Organic C
MEMS
2024-11-28
343浏览
东京大学将拉曼光谱的测量速度提高100倍
据麦姆斯咨询介绍,拉曼散射光谱法(Raman scattering spectroscopy)因其能够检测单个分子的特征光谱指纹而被广泛用作物质分析技术。然而,拉曼散射光谱法的测量速度往往天生就很慢,尽管许多傅里叶变换和时间拉伸方法都旨在改善这一问题,但东京大学的一项研究显示,测量速度目前仍然低于每秒500 kilo-spectra。东京大学的研究团队表示,这个速度太慢,无法跟上某些化学和物理反应
MEMS
2024-11-04
542浏览
安光所在拉曼光谱气体检测研究方面取得进展
近日,中国科学院合肥物质院安光所方勇华研究员团队在腔增强拉曼光谱气体检测研究方面取得新进展,相关研究成果以《用于痕量气体检测的抛物面镜腔增强拉曼光谱》为题发表于国际知名光学Top期刊《光学快报》,博士研究生苗俊芳为论文第一作者,博士后李振钢为论文通讯作者。多组分气体检测技术在医学分析、环境监测和工业控制等领域具有广泛应用。相比于传统检测方法(如半导体气体传感、气相色谱-质谱联用技术等),拉曼光谱技
MEMS
2024-10-12
529浏览
基于MEMS芯片的二维材料异质结构调控,可用于非线性光学探测和拉曼光谱
导读二维材料(2DM)是一类前景广阔的材料,通过静电栅极和范德瓦尔斯堆叠,可以揭示新物理现象(如拓扑效应、强关联效应)并推动新型器件的应用。过去二十年,人们主要依靠干法和湿法转移技术组装二维异质结构。这些方法尽管可靠且易操作,但随着堆叠结构的复杂化,局限性逐渐显现,每个堆叠配置都是独特且不可重新配置的,导致对堆叠参数的探索变得困难,许多结论仅基于少量样本得出。动态调控二维材料转角的技术对于未来研究
MEMS
2024-08-23
631浏览
基于表面增强拉曼光谱的葡萄糖传感器,实现汗液中葡萄糖的快速检测
葡萄糖是自然界分布最广且最重要的一种单糖,也是活细胞的直接能量来源。人体中葡萄糖含量不足会导致低血糖,严重时或致记忆力衰退、诱发癫痫、影响大脑活动致使昏迷等,但可以通过改善饮食条件在短期内获得补充。而葡萄糖含量过多则会引发糖尿病及其并发症等。据国际糖尿病联盟(IDF)统计,2021年全球糖尿病人数约为5.37亿(20~79岁),其中中国就有约1.4亿。糖尿病可引起约100多种并发症,如心肌梗死、视
MEMS
2024-08-10
1118浏览
基于拉曼光谱的血糖监测
据麦姆斯咨询报道,2024年8月16日至18日,西北大学副教授王爽将参加《第64期“见微知著”培训课程:生物传感器及血糖监测》并进行授课,具体信息如下:授课主题:基于拉曼光谱的血糖监测授课老师简介:王爽,博士,西北大学副教授、博士生导师,主要从事生物医学光子学领域的研究工作,包括:无标记快速拉曼光谱生物医学检测系统与数据分析方法、多模态显微光学成像技术与仪器研制、无标记光学影像与光谱融合分析技术研
MEMS
2024-08-06
715浏览
四方仪器激光拉曼光谱气体分析技术入选《2024年度智慧化工园区适用技术》目录
2024年7月,四方光电(武汉)仪器有限公司(以下简称“四方仪器”)自主研发的激光拉曼光谱气体分析多组分在线检测及热值检测技术应用成功入选《2024年度智慧化工园区适用技术》目录,并在7月11日举行的2024(第五届)中国智慧化工园区建设发展大会上,获得由中国石油和化学工业联合会化工园区工作委员会(以下简称“园区委”)颁发的荣誉证书。该奖项不仅是对四方仪器技术创新实力和在多组分气体在线检测领域卓越
MEMS
2024-07-28
484浏览
用于单分子无标记定量检测的数字胶体增强拉曼光谱技术
来源:科学网拉曼光谱是一种指纹式的、具有分子结构特异性的非弹性散射光谱。通过表面增强拉曼光谱(SERS)技术可以实现对分子本身较弱的拉曼信号产生极大的增强,甚至可以达到单个分子的检测灵敏度。SERS的应用范围遍及物理、化学、生物和医学等各个领域。随着SERS研究不断深入,人们发现低浓度检测时的拉曼信号强度存在极大的不可重复性。单分子的检测能力并不意味着可以实现定量,如何将超灵敏的SERS技术应用到
MEMS
2024-04-24
835浏览
基于单分子计数的数字胶体增强拉曼光谱
2024年4月17日,上海交通大学生物医学工程学院叶坚教授、邵志峰教授团队在Nature期刊发表题为“Digital colloid-enhanced Raman spectroscopy by single-molecule counting”的研究论文,上海交通大学生物医学工程学院致远荣誉计划博士生毕心缘为论文第一作者,邵志峰教授、Daniel M. Czajkowsky教授为论文共同作者,叶
MEMS
2024-04-23
716浏览
拉曼光谱赋能智能手机,实现精准药物分类
光谱信息可视为材料的独特“指纹”,利用无处不在的智能手机,实现检测、记录、分析材料的光谱信息,一直是科学家和消费者所期待的。由于线上药店和药品供应链的不断增加,假药甚至已逐渐威胁到了公共健康安全。而拉曼光谱可以为药物分类识别提供有价值的信息。据麦姆斯咨询报道,近日,韩国三星综合技术院(Samsung Advanced Institute of Technology)、忠南大学(Chungnam N
MEMS
2023-10-03
855浏览
利用拉曼光谱技术监测体内药物浓度,Axithra获1000万欧元的种子资金
据麦姆斯咨询报道,总部位于比利时的初创公司Axithra主要开发基于芯片的拉曼光谱技术来监测患者血液中的药物浓度,近期已筹集了1000万欧元的种子资金。由imec和根特大学(Ghent University)孵化而出的Axithra表示,其平台可以为更快、更个性化的疾病护理铺平道路,例如确保患者接受正确剂量的抗生素来治疗感染,从而减少重症监护的时间。据称,Axithra的拉曼光谱方法将imec世界
MEMS
2023-09-14
649浏览
Apollon与MIT合作开发基于拉曼光谱的连续血糖监测仪
据麦姆斯咨询报道,Apollon是一家总部位于韩国首尔的初创公司,致力于开发基于拉曼光谱的可穿戴医疗设备。近日,Apollon已同意与美国麻省理工学院(MIT)签署合作项目,旨在开发一种新型连续血糖监测仪(CGM)。这个为期两年的合作项目将包括连续血糖监测仪的临床试验,Apollon的目标是计划在五年内完成这项可穿戴血糖监测技术的商业化并获得美国食品和药物管理局(FDA)的批准。麻省理工学院教授P
MEMS
2023-08-28
964浏览
基于纳米“口袋”的自动捕获目标物分子的表面增强拉曼光谱方法
近日,中国科学院合肥物质科学研究院健康与医学技术研究所研究员杨良保课题组,开发了AgNP/MoS2纳米“口袋”自动捕获目标物分子的表面增强拉曼光谱方法,可实现部分化学反应过程的高灵敏长时间动态检测。相关成果发表在《分析化学》(Analytical Chemistry)上,并被选为当期正封面(图1)。 图1 Analytical Chemistry的正封面表面增强拉曼光谱(SERS)是一种分子光谱
MEMS
2023-08-06
671浏览
微流控+拉曼光谱+机器学习,实现蛋白质颗粒的智能鉴定
药品溶液中存在的颗粒或聚集体可能会引起免疫反应并影响产品安全性。随着越来越多的高浓度治疗性单克隆抗体(mAb)产品的开发和推出,根据美国药典,在规格范围内需要控制亚可见颗粒水平,并且每个容器中粒径大于等于10 μm的颗粒不超过6000个,粒径大于等于25 μm的颗粒不超过600个。单克隆抗体在应力条件下容易降解(例如聚集、片段化和氧化),从而产生多种蛋白质颗粒。在制造和储存过程中存在多种应力条件,
MEMS
2023-08-05
1063浏览
AI辅助拉曼光谱+生物打印技术,用于血液中细菌的高通量检测
美国斯坦福大学(Stanford University)开发了用于分析血液和废水的人工智能(AI)辅助方法。微生物的可靠检测和鉴别对于医学诊断、环境监测、食品生产、生物防御、生物制造和药物开发至关重要。虽然病原体检测通常使用体外液体培养方法,但据估计,使用目前的实验室方法,可以轻松培养的细菌种类不到所有细菌种类的2%。此外,在这2%中,根据细菌种类的不同,培养过程可能需要数小时到数天不等。因而由于
MEMS
2023-03-13
1728浏览
海洋所研制出首套深海多通道拉曼光谱探测系统
近日,Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers在线发表了题为Development and deployment of lander-based multi-channel Raman spectroscopy for in-situ long-term experiments in extreme deep-sea envir
MEMS
2022-11-27
835浏览
一种血清中抗癌药物定量检测的表面增强拉曼光谱新方法
近日,中科院合肥研究院健康所杨良保研究员团队、王宏志研究员团队与中科院合肥肿瘤医院药学中心合作,在抗肿瘤药物血药浓度的定量检测方面取得进展。科研团队利用收缩组装的液态3D热点矩阵作为微反应器,建立了高稳定、高灵敏的表面增强拉曼光谱(SERS)定量检测血药浓度新方法。该成果发表在国际分析领域TOP期刊Analytical Chemistry上。表面增强拉曼光谱(SERS)是一种分子光谱,具有快速、高
MEMS
2022-03-23
910浏览
Nikalyte携手WasatchPhotonics推进表面增强拉曼光谱应用
用于检测材料的新型表面增强拉曼光谱(Surface Enhanced Raman Spectroscopy,SERS)基底,可广泛适用于麻醉药品、食品、生物以及环境等领域。SERS可用于有害物或生物化合物的检测据麦姆斯咨询报道,近日,Wasatch Photonics与Nikalyte宣布建立合作关系,评估和测试一种用于材料痕量检测的新型SERS基底,可广泛适用于麻醉药品、食品安全、制药、环境以及
MEMS
2022-01-17
1145浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
只要一个I/O引脚,在几毫秒内测量从微伏到千伏电压
2
首款原生鸿蒙正式版手机要来了!DeepSeek加持
3
美议员推动全面禁止中国公民获得美国留学签证
4
国产GPU独角兽壁仞科技再获融资,上海国资领投
5
日产汽车重大人事重组,CEO内田诚卸任
6
从技术、应用和价格走势分析2025年的存储产业
7
台积电提议与英伟达、AMD、博世合资运营英特尔芯片代工,愿望或落空
8
蔚来被曝多部门裁员,裁减约10%,20分钟完成
热门
文章排行
1
23个提案建议!2025年全国两会代表委员聚焦“科技成果转化”,最新最全梳理→
BOE知识酷
4402
2
最高补贴2万!今年汽车以旧换新政策来了
智能车参考
3872
3
传小米汽车武汉工厂5月开工!年产能30万
谈思汽车
2237
4
全球首例!中国量子纠缠涡旋光芯片问世,破解光子维度革命终极难题!
飙叔科技洞察
2208
5
三元锂电池,悄然间沦为时代的“弃子”?
电动车公社
1918
6
华为海思新发ADC:24bit2MSAR构架ADC
云深之无迹
1557
7
突发!ADI取消文晔代理!
芯片视界
1523
8
全球首颗!杭州半导体厂商发布第四代半导体氧化镓8英寸单晶!
飙叔科技洞察
1106
9
中国联通连放大招!eSIM要回归了吗?
物联传媒
1105
10
拦不住!曝华为一年拿到200万颗昇腾910
文Q聊硬件
1072
11
深入探究:英伟达GB300GPU芯片液冷技术
智能计算芯世界
1042
12
仅仅2小时:摩尔线程GPU火速支持阿里杀手级AI大模型
文Q聊硬件
1030
13
就在明天!华为新形态手机来了,全国人民都买得起
快科技
988
14
三星开始量产第四代4纳米芯片!
皇华电子元器件IC供应商
967
15
雷军:成功来得猝不及防
一览众车
961
16
马斯克商业帝国要塌?他才是导致特斯拉暴跌、星舰爆炸的真正原因
国纳科技匠
961
17
中国科学家研制出全球首款碳基AI芯片!
皇华电子元器件IC供应商
937
18
慧与科技裁员5%,约2500名员工!
皇华电子元器件IC供应商
884
19
睿创微纳研发“红外热成像+可见光”双光谱AI追踪系统,让目标无所遁形
MEMS
854
20
曝:蔚来闪电裁员,20分钟走人,部分团队砍半!
智能汽车电子与软件
815
21
突发!年薪800万!女总裁辞职!
中国半导体论坛
803
22
刚刚,DeepSeek登顶全球AI排行榜第二!中国AI多点开花,已全面崛起?
国纳科技匠
772
23
取代C++,中国又一新兴岗位在崛起!这才是程序员未来5年最好的就业方向!
C语言与CPP编程
758
24
三诺生物发布动态血糖仪二代,以创新科技重塑糖尿病管理体验
MEMS
749
25
掌握核心技术!净利大涨145%,人形机器人“视觉中枢”,国产“隐形冠军”!
飙叔科技洞察
749
26
万字干货!MOS管超全总结,太实用了!
电力电子技术与新能源
673
27
特斯拉官宣,停产ModelS、ModelX
谈思汽车
660
28
【汽车校友百校联盟】同比下滑24.66%!日产中国最新销量公布
智享新汽车
639
29
全球第一款通用AI智能体!中国团队发布Manus震撼世界:人类休息时自主完成所有任务
快科技
637
30
比亚迪、长安自研SiC新进展:1200V沟槽、流片下线
第三代半导体风向
598
广告
最新
评论
更多>>
功率MOSFET管关断,绕组NP不工作,绕组NP去磁?这应该是Ns去磁吧
人间无事人
评论文章
2025-03-11
Flyback反激变换器:基本结构及CCM工作原理
请问在LTspice中,怎么仿真电源和器件整个的噪声,就举例来说,一个未经稳压的电源,经过电阻和稳压管稳压后得到的一路稳压电源;和另一路用低通滤波器得到的稳压电源,两者如何比较? 主要的问题是未经稳压滤波的电源信号怎么找?实际的稳压管怎么得到其参数看他的噪声,最后得到不同的稳压结果?
乱世煮酒...
评论文章
2025-03-10
LTspice如何进行噪声分析
资料
文库
帖子
博文
1
112页!DeepSeek 7大场景+50大案例+全套提示词 从入门到精通干货
2
电子工程师入门手册
3
软件工程知识体系(SWEBOK)v4.0
4
软件工程导论 (第6版) 张海藩.pdf
5
数值分析(李庆扬、王能超、易大义)(超清晰版)
6
25年DeepSeek本地部署视频教程和全套安装包
7
充电桩通讯协议
8
MOS并联
9
IPC J-STD-001J-CN:中文 2024 焊接的电气和电子组件要求.pdf
10
[11章]SpringBoot 3.x + Netty + MQTT 实战物联网智能充电桩
1
AI要抵制吗?
2
关于内容审核不通过的原因说明
3
《极简图解电磁学基本原理》轻松入门
4
【元能芯24V全集成电机专用开发板】+2极对电机运行测评
5
建议积分可兑换机器人可编程玩具
6
E币几乎得不到了吗?
7
60V耐压制程/SOD123小体积封装/ NU505-D20/D30/D40/D60用于COB灯带
8
瑞盟36V高压高精密运放MS8188,低噪声+零温漂
1
TPT2024.12!新特性!新功能!
2
手机厂商,无牌可打
3
爱回收2024年营收163.3亿元创新高 ,全年GAAP经营利润首次转正
4
为什么DeepSeek能以100多人打造超越大厂的突破?——扁平架构构建蜂窝创新生态
5
技术制高点:万兆以太网量产能力如何奠定美信科技行业话语权?
6
康谋应用 | 基于多传感器融合的海洋数据采集系统
7
【新品解读】直采+异构,看 RFSoC FPGA 开发板 AXW49 如何应对射频信号处理高要求
8
WTV380-8S语音芯片在眼部按摩仪中的创新应用:扩展传感器功能与高性价比的完美融合
1
PCB设计铺铜,非铺不可吗?
2
MCU最开始一启动后去哪里读代码?
3
直流稳压电压电路设计需求和目标
4
电驱系统主要包含电机、电机控制单元、减速器三部分
5
高速PCB设计时,保护地线要还是不要,这是个问题
6
新能源汽车电池管理系统(BMS)
7
到PLC在电葫芦控制系统中的核心作用
8
什么是去耦电容,旁路电容:
9
【电路设计】尖峰电压 Spike Voltage
10
单片机电路中常用复位电路
在线研讨会
助力AI服务器,思瑞浦I3C产品及相关模拟与数模混合产品方案介绍
MAXQ™ Power转换器架构:性能零浪费
多物理场仿真在半导体制程中的应用
迈来芯新一代经济型热成像技术:赋能电力电子过热保护与智能应用温度监控
EE直播间
不一样的热像检测 - 电子产品的热像检测技术要点和案例分享
直播时间:03月26日 10:00
利用高性能源表和强大的软件, 实现半导体参数的测试和分析
直播时间:04月17日 00:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
只要一个I/O引脚,在几毫秒内测量从微伏到千伏电压
首款原生鸿蒙正式版手机要来了!DeepSeek加持
美议员推动全面禁止中国公民获得美国留学签证
国产GPU独角兽壁仞科技再获融资,上海国资领投
日产汽车重大人事重组,CEO内田诚卸任