研究目的
开发一种大规模、全向且偏振无关的基于超材料的化学传感器(MCS),用于高灵敏度、高优值地检测挥发性有机溶液(VOS)。
研究成果
所开发的微腔传感器(MCS)在挥发性有机硫化物(VOS)检测中展现出高灵敏度和优异品质因数,可应用于化学传感器、生物传感器、食品安全及活细胞监测领域。其制备方法简单、成本效益高且易于规?;坎?。
研究不足
该研究聚焦于紫外-可见波长范围,可能未涵盖其他光谱。尽管灵敏度和品质因数较高,但对于某些应用而言仍有改进空间。
研究目的
开发一种大规模、全向且偏振无关的基于超材料的化学传感器(MCS),用于高灵敏度、高优值地检测挥发性有机溶液(VOS)。
研究成果
所开发的微腔传感器(MCS)在挥发性有机硫化物(VOS)检测中展现出高灵敏度和优异品质因数,可应用于化学传感器、生物传感器、食品安全及活细胞监测领域。其制备方法简单、成本效益高且易于规?;坎?。
研究不足
该研究聚焦于紫外-可见波长范围,可能未涵盖其他光谱。尽管灵敏度和品质因数较高,但对于某些应用而言仍有改进空间。
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您正在对论文“[IEEE 2018国际光学MEMS与纳米光子学会议(OMN) - 洛桑(2018.7.29-2018.8.2)] 2018年国际光学MEMS与纳米光子学会议(OMN) - 一种基于超材料的大规模、全向且偏振无关的化学传感器”进行纠错
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