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李英

作品数:6 被引量:6H指数:2
供职机构:广东医学院信息工程学院更多>>
发文基金:湛江市科技攻关计划项目更多>>
相关领域:理学机械工程一般工业技术电子电信更多>>

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 4篇理学
  • 3篇机械工程
  • 1篇金属学及工艺
  • 1篇电子电信
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 2篇乙烯
  • 2篇微球
  • 2篇聚苯
  • 2篇聚苯乙烯
  • 2篇聚苯乙烯微球
  • 2篇光纤
  • 2篇光纤光学
  • 2篇光学
  • 2篇苯乙烯
  • 1篇第一原理计算
  • 1篇修饰
  • 1篇血红
  • 1篇血红细胞
  • 1篇占位
  • 1篇气泡
  • 1篇热控
  • 1篇热控制
  • 1篇倏逝波
  • 1篇微颗粒
  • 1篇细胞

机构

  • 6篇广东医学院

作者

  • 6篇李英
  • 5篇胡艳军

传媒

  • 3篇东莞理工学院...
  • 2篇激光与光电子...
  • 1篇物理学报

年份

  • 2篇2014
  • 2篇2013
  • 1篇2007
  • 1篇2005
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
用纳米光纤捕获和输送鸡血红细胞被引量:1
2013年
提出了用纳米光纤表面的倏逝波捕获和输送鸡血红细胞的方法。纳米光纤由通信用单模光纤通过热熔法拉制而成,直径为700nm,光纤的一端直接与带有单模光纤输出端口的808nm激光器相连接,插入损耗非常小。纳米光纤被完全浸入到鸡血红细胞的悬浮液中。通过实验观察发现,当导入纳米光纤中的激光功率增大到50mW时,光纤附近的鸡血红细胞在倏逝波所产生的光梯度力的作用下,被捕获到光纤表面,并在光散射力的作用下,沿着光的传播方向运动,鸡血红细胞的运动速度约为2.9μm/s。由进一步的实验分析可知,鸡血红细胞沿着光纤运动的平均速度与输入功率成线性拟合关系。利用该方法可以稳定地捕获和操控生物细胞和病毒等。
李英胡艳军
关键词:光纤光学血红细胞
用弯曲的纳米光纤定点输送和释放聚苯乙烯微球
2014年
提出了用弯曲的纳米光纤定点输送和释放聚苯乙烯微球的方法。纳米光纤是由标准单模光纤通过热熔法拉制而成,其直径为600 nm。由理论分析可知,激光在弯曲的纳米光纤中传输时,由于弯曲损耗的存在,当激光强度小于临界值,光力将不足以稳定地将微球捕获到光纤表面,并使之沿着光的传播方向运动时,微球将脱离光纤表面的束缚,被释放到水溶液中。该技术可用于沿光纤运动的微颗粒的定点输送和释放。
李英胡艳军
关键词:聚苯乙烯微球
合金化元素在B2-NiTi中占位的第一原理计算
2007年
基于密度泛函理论,采用第一原理赝势平面波方法—CASTEP程序,计算了NiTi-M (M=Pd、Au、Hf、Pt、Zr)合金体系的几何与电子结构.通过合金形成热的计算分析发现:Pt优先占据B2-NiTi晶体中Ni原子位,Pd、Au、Hf和Zr则优先占据Ti原子位.通过对这些元素合金化后形成的Ni_7Ti_8M和Ni_8Ti_7M晶体结构的电子态密度的分析,说明了Pd、Au、Hf、Pt、Zr在B2-NiTi中的占位优先趋势.
胡艳军李英
关键词:合金化占位
铜钨(钼)薄膜的制备及应用被引量:3
2005年
文章介绍了近年来铜钨(钼)薄膜涂层的刺备方法,简单分析了薄膜的结构特征和应用,展望了未来的研究方向和应用前景。
李英
关键词:溅射热控制
激光波长对纳米光纤俘获和输送聚苯乙烯微球的影响
2014年
研究激光波长对纳米光纤俘获和输送聚苯乙烯微球能力的影响.理论分析结果表明,当光纤直径和激光功率一定时,随着激光波长的增大,光纤外面倏逝波的分布范围和强度都变大,微球所受到的光梯度力和散射力也随之增大,这意味着纳米光纤俘获和输送微球的能力随着激光波长的增大而增强.实验现象和理论预测完全符合.将三种波长的激光分别导入直径为600 nm的光纤中,通过实验观察发现,随着激光波长的增大,俘获微球所需要的临界功率变小,意味着光纤俘获微球的能力增强;而当激光功率一定时,随着激光波长的增大,微球的运动速度也增大,说明光纤输送微球的能力增强.
李英胡艳军
关键词:激光波长倏逝波
用金纳米棒修饰的亚微米光纤定点输送微颗粒的研究被引量:2
2013年
通过热熔拉法将单模光纤拉制成亚微米尺寸的光纤,并借助光学显微镜的定位作用,在亚微米光纤的特定位置沉积金纳米棒(长度和中截面直径分别为80nm和20nm)。利用光纤倏逝波激发金纳米棒的局域表面等离波子共振(LSPR)。由于强的共振吸收和光热效应,当激光功率增加到30mW时,亚微米光纤上沉积金纳米棒的位置会产生一个微米尺寸的气泡,激光在该位置将被等离波子共振吸收和气泡散射掉,在气泡后面位置的光纤中观察不到光的传输。靠近光纤的900nm的聚苯乙烯颗粒被倏逝波所产生的梯度力捕获到光纤表面,并在散射力的作用下沿着光的传播方向运动,当颗粒运动到气泡位置时,将会停止向前运动。该技术可用于微米颗粒的定点输送。
李英胡艳军
关键词:光纤光学气泡微颗粒
共1页<1>
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