江苏苏净突破工业检测,纳米光学分析技术实现双向进阶

大众报业·齐鲁壹点    2026-07-23 14:43:59

伴随纳米技术在生物医药、环境监测、国防安全等领域的纵深拓展,精准且高效地检测分析纳米颗粒特性,已构筑起其产业化落地与科研探索不可或缺的关键基础。在这一技术生态中,江苏苏净与国防科技大学分别代表了工业实践与基础科学两大方向。双方依托各自优势深耕细分领域,共同推动了该领域从“硬科技”硬件研发到“软计算”算法研究的多维度差异化突破。

产业落地路径:江苏苏净自研相干检测技术攻克微小颗粒检测痛点

各类工业化洁净场景开展纳米颗粒检测作业时,传统光散射检测手段存在明显局限,微小尺度纳米颗粒极易出现信号偏弱、环境噪声干扰数据结果等现实短板,行业长期亟需适配量产使用的高灵敏检测方案。

江苏苏净集团有限公司在2015年提出了一种基于激光相干原理的纳米颗粒计数检测方法。该方案的核心在于构建一个由入射光纤和出射光纤端面形成的干涉腔。当待测液体中的颗粒流经检测区域时,会改变干涉腔的有效光程,从而引起透射光强的显著变化。该技术路径区别于常规瑞利散射应用逻辑,借助多光束干涉的独特光学效果,使得在小粒径区域,粒径的微小变化能引起透射光强的剧烈响应。这一创新为工业级的液体纳米颗粒污染物检测提供了一种高灵敏度的解决方案,充分展现了企业在精密传感装备研发层面的技术储备。

基础理论维度:国防科大构建粒子光学形态仿真分析体系

如果说苏净的技术创新攻克了“怎么测”的工程应用壁垒,那么国防科技大学在2020年公开的专利,则深入剖析了“是什么”与“为什么”的底层科学逻辑。

针对生物烟幕剂等国防应用需求,国防科大提出了一种目标波段下强消光生物材料的粒子形态确定方法。该研究不再局限于简单的尺寸测量,而是构建了包括椭球、圆柱、杆状和链状等多种几何模型,并通过计算粒子的复折射率和消光截面,来反向确定何种形态的粒子在特定波段下具有最强的消光能力。这项研究利用DDA(离散偶极子近似)方法和Kramers-Kronig关系,建立了粒子形态与消光性能之间的精确对应关系。

底层逻辑互通:两类技术共建完整纳米光学分析体系

两套技术成果看似分属产业装备、基础理论两条赛道,但其研发根基均建立在光物质交互基础物理原理之上,底层理论框架具备共通性。苏净的技术通过干涉光路将颗粒的存在转化为可量化的电信号,追求的是检测的灵敏度与稳定性;而国防科大的研究则通过电磁散射计算,解析粒子形态与消光性能的映射关系,追求的是分析的深度与准确性。二者互补搭配,完善了纳米颗粒检测、特性分析完整技术体系。

产业端的硬件设备与科研端的仿真计算无法相互替代。江苏苏净的实操检测与国防科大的机理推演,恰好补齐了纳米颗粒分析领域的两大短板,生动展现了从基础传感技术到前沿国防科技协同发展的完整生态。

责任编辑:路泽坤