[实用新型]一种纳米质谱仪有效
申请号: | 201820148408.7 | 申请日: | 2018-01-29 |
公开(公告)号: | CN207811262U | 公开(公告)日: | 2018-09-04 |
发明(设计)人: | 黄旭光;舒宏伟;谢建豪;刘帅 | 申请(专利权)人: | 华南师范大学;深圳伊讯科技有限公司 |
主分类号: | B81B7/02 | 分类号: | B81B7/02 |
代理公司: | 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 | 代理人: | 林丽明 |
地址: | 510631 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 传导光纤 纳米机械 光纤腔 振子 光源 顶面开口 量子点 质谱仪 探测器 本实用新型 漏斗状开口 一端连接 泵浦光 内表面 探测光 粘附 镶嵌 | ||
本实用新型涉及一种纳米质谱仪,包括能够提供泵浦光和探测光的光源、传导光纤、保护外壳、量子点、纳米机械振子和探测器,光源、传导光纤设置在保护外壳内,光源与传导光纤的一端连接,传导光纤的另一端开设有顶面开口的光纤腔,量子点镶嵌于光纤腔的内表面上,纳米机械振子粘附在光纤腔的顶面开口上,探测器设置在保护外壳内;保护外壳上对应于纳米机械振子的位置开设有漏斗状开口。
技术领域
本发明涉及质谱分析领域,更具体地,涉及一种纳米质谱仪。
背景技术
传统质谱仪的测量大体可以描述为如下过程:首先,仪器的主要装置要放在真空中,将被测量的物质气化并电离成离子束;之后,被测物质要经过电压加速和聚焦,通过磁场电场区,这时不同质量的离子受到磁场电场的偏转不同,就会聚焦在不同的位置,最后即获得了质量谱。这种传统的测量方式有一些不足,被探测的物质要被电离使其带电才能够被测量,这就意味着很多本身属性不允许带电的粒子的质量测量就受到了限制,例如长链的DNA分子和细胞,如果强行使其带电,就有可能造成其生物成分受到破坏。
在此之后,逐渐形成了另一种电学的质量测量方案。被测物质不用使其强行带电,在纳米机械振子的两端通入电压后,纳米机械振子就会在电流的激励下受迫振动,当微观物质落到振子表面时,纳米机械振子杨氏模量的就会发生变化,从而可以得到其固有振动频率的变化,便可方便的计算出落在粒子表面的微粒质量。但这种质谱仪要求通入纳米机械振子的电流强度不能太大,过大的电流会产生额外的热效应和能量损失,进而造成纳米机械振子的振动寿命变短,这不仅影响到质量测量的灵敏度,而且限制了纳米机械振子的振动频率。
基于以上的原因,通过光而不是电而进行质量测量的需求与日俱增,成为了研究的热点。
发明内容
本发明的发明目的在于提供一种纳米质谱仪,该纳米质谱仪利用光学的方法进行质量测量,避免了电学方法存在的对被测物质产生损害的缺陷。并且利用量子点与纳米机械振子耦合的方法,确保了检测的精确性。
为实现以上发明目的,采用的技术方案是:
一种纳米质谱仪,包括能够提供泵浦光和探测光的光源、传导光纤、保护外壳、量子点、纳米机械振子和探测器,光源、传导光纤设置在保护外壳内,光源与传导光纤的一端连接,传导光纤的另一端开设有顶面开口的光纤腔,量子点镶嵌于光纤腔的内表面上,纳米机械振子粘附在光纤腔的顶面开口上,探测器设置在保护外壳内;保护外壳上对应于纳米机械振子的位置开设有漏斗状开口。
纳米机械振子的振动会使量子点竖直方向的振动发生形变,这两个振动模式会相互耦合,使得量子点能级发生分裂,此时,通过传导光纤先后将一束强泵浦光和一束相对较弱的探测光照射到光纤腔、量子点、纳米机械振子所在的光纤探测端面上,这两束光会发生量子干涉,通过探测器探测光的吸收谱,会发现曲线的左右两侧各有一个尖锐的峰,其对应的横坐标恰好是纳米机械振子的振动频率,而纳米机械振子的振动频率与其有效质量密切相关,当粒子通过漏斗状开口落在纳米机械振子上时,振子的有效质量就会发生改变,其振动频率也会跟着变化。若落在纳米机械振子表面的粒子是均匀分布的,即可用计算粒子的质量,其中Δω和Δm分别是纳米机械振子振动频率的变化量和质量的变化量,ωn和mn分别是纳米机械振子固有的频率和质量。
优选地,所述传导光纤为多模光纤。
优选地,所述光纤腔由传导光纤的芯层通过激光刻蚀制备而成。
优选地,所述纳米机械振子为二硫化钼纳米机械振子。
优选地,所述保护外壳的材质为金属。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明提供的纳米质谱仪利用光学的方法进行质量测量,避免了电学方法存在的对被测物质产生损害的缺陷。并且利用量子点与纳米机械振子耦合的方法,确保了检测的精确性。
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