成果介绍
高性能耐腐蚀表面增强拉曼芯片设计及产业化研究的成果是一项重大的科技创新。该项目由清华大学牵头完成,成功实现了高性能耐腐蚀表面增强拉曼芯片的产业化应用。
该成果突破了传统表面增强拉曼芯片在环境稳定性方面的限制,通过创新性的低温原子层包覆及阳极金属微合金化普适方法,显著提高了芯片的耐腐蚀性能。同时,项目团队还建立了等离激元贵金属纳米结构的电磁仿真理论及方法,为高性能芯片的设计和腐蚀防护策略提供了理论指导。
该芯片在多种应用场景下展现出优异的性能,如环境污染物的痕量检测、物证检测、毒品监测及安全防卫等。其年产能超过一百万片,性能稳定期不少于180天,为表面增强拉曼传感技术在国防安全、疾病筛查、环境监测等领域的应用提供了重要的技术支撑。
成果亮点
突破传统限制:该项目成功突破了传统表面增强拉曼芯片在环境稳定性方面的限制,通过创新技术实现了芯片的耐腐蚀性能显著提升,解决了贵金属纳米结构易腐蚀的难题。
创新技术方法:项目团队创新性地发展了低温原子层包覆及阳极金属微合金化普适方法,实现了高性能芯片的腐蚀防护,同时建立了等离激元贵金属纳米结构的电磁仿真理论及方法,为芯片设计提供了理论指导。
广泛应用场景:该芯片具有广泛的应用场景,如环境污染物的痕量检测、物证检测、毒品监测及安全防卫等,展现出优异的性能和稳定性。
产业化应用:项目实现了高性能耐腐蚀增强芯片的产业化,自主设计并搭建了大批量芯片生产技术与装备,攻克了纳米结构宏量化制备难题,年产能超过一百万片,为表面增强拉曼传感技术的广泛应用提供了有力支撑。
团队介绍
清华大学科创团队汇聚了众多优秀的科研人才,他们来自不同的学科背景,共同致力于科技创新和研发。团队成员不仅具备扎实的专业知识,还拥有丰富的科研经验和实践能力,能够迅速应对各种复杂的技术挑战。
在科研方向上,清华大学的科创团队涵盖了多个领域,如人工智能、信息技术、生命科学、新能源等。他们不断探索新的科研方法和技术手段,致力于推动科技进步和产业发展。通过自主研发和创新,团队已经在多个领域取得了突破性的成果,为国家和社会的发展做出了重要贡献。
此外,清华大学的科创团队还注重与国内外知名高校、科研机构和企业开展合作与交流。他们积极参与国际学术会议和合作项目,与国内外同行共同探讨科技领域的最新研究成果和发展趋势,不断提升自身的科研水平和国际影响力。
成果资料
产业化落地方案