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公开(公告)号:CN117330547A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311275413.6
申请日:2023-09-28
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明提供一种识别碱基的方法,将DNA溶液滴到二硫化钼薄膜上,制备得到DNA测试器件,使用荧光光谱仪检测碱基影响下的二硫化钼的荧光光谱数据,基于未知碱基影响下的二硫化钼的荧光光谱曲线与已知碱基影响下的二硫化钼的荧光光谱曲线进行特征匹配度对比分析,根据匹配度对比分析结果确定未知碱基是哪一种已知碱基,本发明利用DNA和MoS2吸附和电荷转移机制,可有效进行碱基识别,而且对使用的待测DNA溶液浓度的要求较低,同时还可利用MoS2成本低及制备简单的优点,与现有技术相比,本发明的具有低浓度微量DNA碱基有效识别、器件结构简单、操作简单和成本低等优势。
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公开(公告)号:CN114641121A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210287286.0
申请日:2022-03-22
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种阿尔瓦列兹型漂移管直线加速器的场稳定性调谐方法,其中,所述阿尔瓦列兹型漂移管直线加速器的各个加速间隙分别构成一个加速单元,该方法包括:步骤S1:为阿尔瓦列兹型漂移管直线加速器构建传输线模型,所述传输线模型将漂移管、支撑杆和杆耦合器结构等效为传输线等效电路中的阻抗参量,能够根据各杆耦合器插入深度得出直线加速器腔体的工作模式频率以及各加速单元的电场分布;步骤S2:将杆耦合器插入直线加速器的腔体,不断测量腔体的倾斜敏感度并根据基于所构建的传输线模型从当前杆耦合器插入深度出发向倾斜敏感度最小的方向进行的迭代计算结果调节杆耦合器插入深度,直至得出倾斜敏感度达到要求时的各杆耦合器插入深度。
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公开(公告)号:CN109413832A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811272717.6
申请日:2018-10-30
Applicant: 清华大学
IPC: H05H9/04
CPC classification number: H05H9/042
Abstract: 本发明提出的一种采用永磁四极磁铁的交叉指型纵磁模漂移管直线加速器,属于直线加速器技术领域,包括沿真空射频谐振腔中心轴线安装的多个漂移管,该直线加速器沿入射粒子束前进方向划分为纵向聚束段、0°加速段、横向聚焦段,纵向聚束段和0°加速段内相邻的漂移管分别通过第一支撑杆与真空射频谐振腔内不同的脊结构固接;横向聚焦段内的漂移管通过第二支撑杆与脊结构固接,且漂移管内部沿该漂移管轴向设有三个以聚焦-发散-聚焦形式布置的永磁四极磁铁,各磁铁的磁中心均与漂移管的机械中心重合。本发明在横向聚焦段内漂移管的横向半径和纵向长度都较现有KONUS漂移管直线加速器显著减小,从而提高加速器的加速性能。
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公开(公告)号:CN117363607A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311280693.X
申请日:2023-10-07
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: C12N15/10
Abstract: 本发明公开了一种低维纳米材料在DNA特异性位点的识别剪切上的应用,将低维纳米材料溶液与DNA溶液混合,从而利用低维纳米材料的催化活性对DNA的特异性位点进行识别剪切;其中,所述DNA具有至少一个由至少7个连续的碱基T组成的特异性位点。本发明具有无需外界光和金属离子驱动剪切,无需氨基酸等有机材料修饰,剪切效率高、对温度容忍度高等优点,实现了无机低维纳米材料对DNA特异性位点的识别剪切。
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公开(公告)号:CN115315056A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210995393.9
申请日:2022-08-18
Applicant: 清华大学
IPC: H05H7/00
Abstract: 本发明涉及一种截束器,包括:束流截止件,所述束流截止件具有由束流截止材料制成、能够暴露于束流来流方向的束流截止表面;保持件,所述保持件在束流截止表面以外的区域保持并接触束流截止件;冷却系统,所述冷却系统与保持件传热地连接,在束流截止件截止束流时吸收从束流截止件传导给保持件的热量;可动连接装置,所述可动连接装置以可动的方式固定保持件,以使得保持件内的束流截止件能够移动到截断或离开束流的位置;截束器壳体,所述截束器壳体容纳保持件和束流截止件,在束流方向上的两侧各具有一个通过束流孔法兰与束流通道相连接的束流孔,在不影响束流的方向上通过真空室法兰与真空泵相连且具有用于安装可动连接装置的安装法兰。
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公开(公告)号:CN114528784A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210220813.6
申请日:2022-03-08
Applicant: 清华大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种射频四极加速器的束流动力学设计方法,所述射频四极加速器在径向匹配段和成形段之后包括多个加速单元,其中,该方法在确定射频四极加速器的束流动力学设计的非线性规划模型的决策变量、约束函数和目标函数后,根据前一个加速单元的束流动力学参数,通过非线性规划方法计算当前加速单元的束流动力学参数,然后,判断所计算出的当前加速单元的束流动力学参数中的加速单元出口能量是否已达到射频四极加速器的设计要求的同步能量,若否,则以下一加速单元作为当前加速单元重复上述步骤;若是,则结束对于射频四极加速器的束流动力学设计。
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公开(公告)号:CN114528784B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202210220813.6
申请日:2022-03-08
Applicant: 清华大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种射频四极加速器的束流动力学设计方法,所述射频四极加速器在径向匹配段和成形段之后包括多个加速单元,其中,该方法在确定射频四极加速器的束流动力学设计的非线性规划模型的决策变量、约束函数和目标函数后,根据前一个加速单元的束流动力学参数,通过非线性规划方法计算当前加速单元的束流动力学参数,然后,判断所计算出的当前加速单元的束流动力学参数中的加速单元出口能量是否已达到射频四极加速器的设计要求的同步能量,若否,则以下一加速单元作为当前加速单元重复上述步骤;若是,则结束对于射频四极加速器的束流动力学设计。
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公开(公告)号:CN117187238B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311444019.0
申请日:2023-11-02
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
Abstract: 一种DNA剪切装置,包括二维纳米材料,所述二维纳米材料中具有催化活性缺陷,所述催化活性缺陷包括点缺陷、线缺陷和面缺陷中的至少一者,所述二维纳米材料与DNA接触时,通过所述催化活性缺陷剪切DNA。一种DNA剪切方法,包括如下步骤:S1、制备二维纳米材料,使其具有催化活性缺陷,所述催化活性缺陷包括点缺陷、线缺陷和面缺陷中的至少一者;S2、将DNA溶液和所述二维纳米材料相互作用后,通过所述二维纳米材料的催化活性缺陷剪切DNA。该DNA剪切装置和方法利用二维纳米材料的催化过程剪切DNA,无需氨基酸和RNA等生物材料修饰即可实现对DNA的剪切,具有无需外界光和金属离子驱动剪切、剪切效率高和可调控性等优点。
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公开(公告)号:CN117187238A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311444019.0
申请日:2023-11-02
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: C12N15/10 , C07H21/04 , C07H1/00 , B01J27/051 , B01J35/06
Abstract: 一种DNA剪切装置,包括二维纳米材料,所述二维纳米材料中具有催化活性缺陷,所述催化活性缺陷包括点缺陷、线缺陷和面缺陷中的至少一者,所述二维纳米材料与DNA接触时,通过所述催化活性缺陷剪切DNA。一种DNA剪切方法,包括如下步骤:S1、制备二维纳米材料,使其具有催化活性缺陷,所述催化活性缺陷包括点缺陷、线缺陷和面缺陷中的至少一者;S2、将DNA溶液和所述二维纳米材料相互作用后,通过所述二维纳米材料的催化活性缺陷剪切DNA。该DNA剪切装置和方法利用二维纳米材料的催化过程剪切DNA,无需氨基酸和RNA等生物材料修饰即可实现对DNA的剪切,具有无需外界光和金属离子驱动剪切、剪切效率高和可调控性等优点。
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公开(公告)号:CN118954599A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411188967.7
申请日:2024-08-28
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院
IPC: C01G39/06 , C01B32/19 , C01B21/064 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种层状材料的剥离方法,包括如下步骤:(1)将熔融态的金属滴加到层状材料粉末中进行混合搅拌,得到混合物;(2)将所述混合物分散在溶剂中进行所述层状材料的剥离,得到分散液;(3)将所述分散液进行离心去除所述熔融态的金属和未被剥离的层状材料,得到剥离出的二维材料。本发明的方法得到了无缺陷的高质量二维材料,对后续二维材料本征性能的研究以及更深层次的应用具有重要意义。
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