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新加坡科学家成功研发新型柔性X射线传感器
新加坡国立大学与福州大学、香港理工大学的科学家联合研发了一种特殊的纳米晶体,这种晶体在x射线照射下会发光,解决了现有的x射线机无法以高分辨率捕捉曲面三维物体的限制,可广泛应用于医疗保健、电子设备检测、艺术品鉴定等领域。该研究结果于近日发表在《自然》期刊上。 研究人员提取了一种叫做氟化镥钠的微小晶体,并将稀土元素铽的原子引入这些晶体中。之后,将纳米晶体嵌入硅橡胶中,形成了一个高度灵活的x射线探测器,可以包裹在曲面三维物体上。这种嵌入晶体的小橡胶提供了比人类头发还细的分辨率(直径约30微米)。此外,掺铽纳米晶体对x射线的灵敏度大大增强,能保..
2021-03-15
一分钟教会你如何选用工业传感器
现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。 1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型 要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传..
2016-05-23
我国高性能传感器集成电路取得突破性进展
日前,南京理工大学的一篇关于物理传感器方面的论文在微电子学与集成电路领域顶级国际期刊IEEE JOURNAL OFSOLID-STATE CIRCUITS(JSSC)刊出。该研究成果表示我国在MEMS惯性传感器专用集成电路设计方面取得突破性发展。 现代生活中,智能手机、汽车导航、游戏机、数码相机、音乐播放器、无线鼠标、硬盘保护器、智能玩具、计步器、防盗系统等等都融入了MEMS惯性传感器,虽然它们通常只有几毫米甚至更小,却是解决导航、定位、定向和运动姿态测量的重要部件。 2015年9月,微电子学与集成电路领域顶级国际期刊IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS(JSSC)..
2015-09-26
石墨烯传感器异常“敏感”一台机器便可包干
由于石墨烯具有独特的性质,许多基础研究领域都对它十分感兴趣。石墨烯是单层碳原子结构,因而重量较轻且极其坚固。此外,石墨烯还是极好的导热及导电材料。虽然石墨烯具有如此明显及广泛的潜在用途,但迄今为止,对其实际的应用还是十分稀少。如今,来自洛桑联邦理工学院(EPFL)生物纳米光子系统实验室(BIOS)的科学家及西班牙光子科学研究所(ICFO)的研究人员向人们展示了一个与石墨烯有关的应用实例。因为石墨烯具有独特的电光特性,研究者们开发了一款可重构的高灵敏分子传感器。 通过聚光改善检测灵敏度 研究人员利用石墨烯来改进这种分子检测方法,即红外..
2015-07-26
生物传感器在智能医疗中的应用
在医学中有多种检验方法,一般的方法是在实验室检验,但是这种检验方法过程繁琐,花费时间较长,逐渐无法满足现代临床医学的需求,生物传感器的出现大大改观了这种现象。 1.原理和结构 传感器中包含抗体、抗原、蛋白质、DNA或者酶等生物活性材料,待测物质进入传感器后,分子识别然后发生生物反应并产生信息,信息被化学换能器或者物理换能器转化为声、光、电等信号,仪器将信号输出,我们就能够得到待测物质的浓度。传感器的主要组成部分是感受器和换能器,再将信号通过自动化仪表技术和微电子技术处理,就能构成各种仪器或者系统。 2.分类和特点..
2015-07-13
中科院物理所设计出石墨烯波纹结构应力传感器
科院物理所科研人员最近在石墨烯电子皮肤研究中取得系列进展,相关成果发表于《美国化学会·纳米》等杂志。 完美石墨烯是半金属或者说是零带隙半导体,在面内具有极高的机械强度。这使其应用于应力传感器件时主要面临两方面困难:一是应力测量范围不大;二是测量精度不够高。 为此,中科院物理所博士生赵静等在导师时东霞、张广宇的指导下,提出了一种石墨烯波纹结构应力传感器,使应力测量范围超过30%;设计了一种基于隧穿效应的纳米石墨烯薄膜应力传感器,使灵敏因子提高到500以上。 据了解,所生长的石墨烯不但具有纳米尺寸,而且具备准连续的特点..
2015-04-17
传感器引领智能时代:应用范围不断扩展
物联网应用已从政府政策扶持进入市场导入期,传感器作为物联网基础,处于产业链上游,在物联网发展之初受益较深。在一段时间内,传感器的应用范围将不断扩展。 【传感器引领智能时代】 万物互联,人人谈智能,这是一个是智能时代。 智能交通 随着城市道路交通的智能化发展,传感器作为一种必不可少的技术已经得到广泛的运用,如常见的图像传感器、雷达传感器等。 据了解,采用多目标雷达传感器与图像传感器的技术目前已经在智能交通领域崭露头角,传感器配合相机,可以在一张图片上面同时显示多辆车的速度、距离、角度等..
2015-03-24
新型传感器让人类感受磁场
目前,由德国莱布尼茨固体材料研究所、克姆尼茨工业大学、东京大学及大阪大学的研究人员共同合作开发一组传感器,该传感器并不向使用者提供触觉反馈,而是通过一系列LED灯传达信息。当使用者将传感器靠近磁场时,LED灯便会亮起,以此显示传感器正在运行。 近日,据国外媒体报道,在进行环球旅行时,所需要运用的远不止人类的五种官能。的确,我们的五种官能已经够让人印象深刻了,但我们唯独欠缺一种能力,那就是感受磁场的能力。 许多生物都具有这种能力,比如鲨鱼,鸟类和昆虫。因此,它们可以通过感受磁场为自己指路,包括确定实际位置、海拔和方向。对于人..
2015-02-14
Akolyt车载智能传感器助你成为“超级司机”
和生活的其他方面一样,驾驶也变得越来越“智能”了,这主要是因为现代生活的互联本质。最近我们看到了一些为司机提供更多驾车习惯数据的系统,其中之一就是Akolyt。Akolyt是插在汽车OBD连接器上的一个智能传感器,收集一切有关车的数据。数据会发送到司机的智能手机,手机会分析数据,并以简单直观的形式把数据呈现出来,包括随着时间变化的趋势。 Akolyt实际上就是车的活动追踪器,它监测警报信号,收集驾车里程等数据,提供指导意见,这一切都是通过配套的智能手机app完成的。例如,行车效率是以计量器的形式呈现的,理想状态下,司机在行车上会随着时间..
2015-02-04
加拿大科学家开发出构建下一代生物传感器的通用技术
据26日出版的《自然·方法学》报道,活细胞中蛋白间相互作用的检测和成像将变得更加丰富多彩,这要归功于加拿大科学家开发出的一种新技术。这种新方法可将生化过程转换为更易可视化的颜色变化,从而为细胞生物学家和神经学家提供了一种新工具,以帮助其解决从细胞生物学基本机制到精神疾病根源,乃至开发新颖疗法等方面的问题。 蛋白基本上控制着细胞中所有的生物过程,虽然蛋白有时也会单独行动,但其最平常的行为就是与其他蛋白相互作用以执行其正常的生物功能。检测蛋白间相互作用的关键是理解细胞中的正常和异常功能。 阿尔伯塔大学化学家罗伯..
2015-01-27
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