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公开(公告)号:CN107393805B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201710683995.X
申请日:2017-08-02
Applicant: 金华职业技术学院
Inventor: 郭强 , 索奕双 , 其他发明人请求不公开姓名
Abstract: 本发明涉及光电子及分子反应动力学领域,一种低温下研究光致分离的装置,离子源采用低重复率的铯溅射离子源,聚焦电极组和质量选择电极组均为环形电极,聚焦电极组中仅有电极I中心的孔具有金属网,质量选择电极组的五个电极中心的孔均具有金属网;加速器包括电极、离子反射器、抽取器和接地电极等,且有金属网附着;聚焦电极组和质量选择电极组外部都具有单独的低温冷屏;质量选择电极组上施加一电压;通过调节施加在聚焦电极组和质量选择电极组上电压的比例,能够达到能量聚焦条件,改善质谱分辨率;激光入射与离子运动方向正交,离子振荡通过粒子质量选择器达到集束效果,并被锁相于一个锁模激光器,能够保证离子束和激光脉冲瞬时重合交。
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公开(公告)号:CN109142165A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811016534.8
申请日:2018-08-23
Applicant: 金华职业技术学院
Inventor: 郭强 , 索奕双 , 其他发明人请求不公开姓名
IPC: G01N15/00
CPC classification number: G01N15/00
Abstract: 本发明涉及粒子成像领域,一种粒子成像装置,包括团簇源、真空腔、分流器、离子透镜I、门阀I、离子透镜II、门阀II、质量过滤器、微通道盘I、屏蔽罩、基准电压管、速度成像电极组、微通道盘II、探测器、激光器I和真空泵组,团簇源包括储液池、流量控制器、进样管、气管、储气罐、保护腔、冷凝腔、加热器、样品腔、喷口和激光器II,用于研究掺杂的大分子团簇的光反应,结合了气体聚集和激光蒸发方法来产生掺杂的大分子团簇,团簇中掺杂的计量精确可控,且团簇生成后能够快速被冷却,采用电极上电压切换的方法对团簇进行有效聚集,光反应效率高。
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公开(公告)号:CN108957371A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810429226.1
申请日:2018-04-24
Applicant: 金华职业技术学院
Inventor: 索奕双
Abstract: 本发明涉及物理测量技术领域,一种薄膜磁性测量方法,测量装置包括激光器、延时器、1/4波片、凹透镜、凸透镜I、平面镜、偏振片、分束器、凸透镜II、透镜台、原子力显微镜、探针、透镜座、物镜、样品、波导、样品台、信号发生器、示波器、探测器、天线、锁相放大器、计算机、相敏检测器,采用高精度的定位装置来将激光束引导至样品表面的微型天线位置,能够在天线位置处的金属样品表面附近产生更加局域化的光近场,获得样品表面纳米结构的磁光克尔信号,增强样品表面磁光克尔信号,灵敏度高,能够减少从原子力显微镜进入探针通孔的激光直接反射回原子力显微镜,又减少射到样品表面的漫反射光,以降低对有效反射信号探测的影响,提信噪比高。
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公开(公告)号:CN108414793A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810429163.X
申请日:2018-04-24
Applicant: 金华职业技术学院
Inventor: 索奕双
Abstract: 本发明涉及光学技术测量的电磁检测领域,一种克尔效应测量装置,包括激光器I、偏振器、凸透镜I、透镜台、原子力显微镜、探针、样品、样品台、磁铁、信号发生器、示波器、凸透镜II、光弹调制器、半波片I、斩波器、激光器II、凸透镜III、滤波片、半波片II、检偏器、光电探测器、锁相放大器I、锁相放大器II、计算机、入射光路I、入射光路II,探针中在zx平面内具有通孔I、通孔II和通孔III,通孔II的轴线沿所述圆台轴线方向,通孔I和通孔III的轴线分别位于所述通孔II轴线的两侧、且均与所述通孔II轴线成45度角,本发明能够对单个纳米结构进行测量,对样品表面的磁化动态的测量能达到亚微米量级的空间分辨率,降低背景信号,增加探测信号灵敏度。
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公开(公告)号:CN108414452A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810429274.0
申请日:2018-04-24
Applicant: 金华职业技术学院
Inventor: 索奕双
IPC: G01N21/21
Abstract: 本发明涉及物理测量技术领域,一种纳米结构磁性测量装置,包括激光器、分束器、凸透镜I、光电探测器、锁相放大器、棱镜偏振器、凸透镜II、保偏光纤I、电光调制器、保偏光纤II、凸透镜III、波片I、透镜台、原子力显微镜、探针、样品、磁铁、样品台、信号发生器、示波器、波片II、凸透镜IV、平面镜,样品、磁铁及样品台依次位于探针正下方,探针为圆台形状,探针中的通孔I和通孔II的轴线分别位于探针圆台轴线的两侧、且均与探针圆台轴线成45度角,保偏光纤I具有慢轴和快轴,棱镜偏振器的透射轴与保偏光纤I的慢轴平行,保偏光纤I的慢轴位于电光调制器的横磁轴和横电轴之间夹角的角平分线上,电光调制器的横磁轴与保偏光纤II的慢轴平行。
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公开(公告)号:CN107728085A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711040891.3
申请日:2017-10-20
Applicant: 金华职业技术学院
Inventor: 索奕双
IPC: G01R33/12
CPC classification number: G01R33/12
Abstract: 本发明涉及高压物性及薄膜材料特性测量领域,一种用于材料磁性测量系统中的样品腔,包括由顶砧外筒、上支撑台、上顶砧、套筒、垫圈、样品、下顶砧、下支撑台、气体压力单元、底座、压紧螺丝、导气管、光纤组成的样品腔、金线、电极、垫圈架、圆柱凸台、限位螺丝、调平台,气体压力单元能随着其内部气体压强的改变而在竖直方向膨胀或收缩,底座下部直接与材料磁性测量系统中的冷源相接触,导气管贯穿顶砧外筒上表面并连通气体压力单元,样品放入样品腔时下顶砧、下支撑台、气体压力单元、底座、压紧螺丝能整体与顶砧外筒分离;调平台轴线方向有贯穿孔,圆柱凸台位于该孔内部、且其顶部有直径500微米的圆柱体凸出部,限位螺丝调节圆柱凸台位置。
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公开(公告)号:CN110031683B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN201910258977.6
申请日:2019-03-22
Applicant: 金华职业技术学院
Abstract: 本发明涉及新材料研发领域,一种用于低温条件下介电谱测量的压力腔的加工方法,是在低温及高压条件下测量材料介电性质的装置的加工方法,包括超导线缆的芯线连接射频接头的方法和压力腔中样品上电缆引出的方法,介电谱测量装置包括低温容器、样品腔、压力腔、射频转接头I、四根同轴电缆I、铜电缆I、转接腔、控制器、阻抗分析仪和操纵杆,采用铌钛同轴电缆镀铜的方法以解决同轴电缆芯线与射频转接头之间的焊接问题,镀铜过程安全无毒、操作简便,并采用特殊的连接方式将压力腔内的样品与压力腔外的阻抗分析仪连通,在保证压力腔密封性的基础上使得信号在电缆中的传输具有较好的高频特性。
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公开(公告)号:CN110346408B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN201910592266.2
申请日:2019-06-24
Applicant: 金华职业技术学院
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明涉及生物科学研究领域,一种生物样品的热量测试方法,生物样品热量测试装置包括测试腔、微流结构、微纳加热器、注射泵I、注射泵II、电压表、电源、计算机、变阻器I和变阻器II、输液管和电缆,方法基于差分扫描量热方法,并采用高灵敏度热敏电阻及低热导率的微流体结构,能够进行高灵敏度的测量,能够对生物样品进行高能量分辨率表征,适用于生物样品如液态蛋白质样品等的表征,用于对微量的生物样品进行热量测试实验,本发明方法对样品的热学特征的测量灵敏度高,能量分辨率高。
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公开(公告)号:CN110308041B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN201910602566.4
申请日:2019-06-28
Applicant: 金华职业技术学院
IPC: G01N3/08 , G01N3/06 , G01N21/84 , G01N33/483
Abstract: 本发明涉及生物科学技术领域,一种微纳压缩装置,包括光学显微镜、玻璃基片、金属箔、填充层、微压缩器、进液管、液体入口、出液管、液体出口、保护层、电磁体I、电磁体II、电压源和电缆,压缩实验材料有高分子小球、大分子样品、磁性小球和液体,微压缩器包括金属探针I、金属探针II、微通道I、微通道II、压缩通道、端口I、端口II、端口III和端口IV,光学显微镜位于玻璃基片下方的10厘米位置,将微流体结构与磁力相结合,用于对有限空间内的生物目标施加压缩力,在受到压缩的过程中样品位置相对局域,压缩效果好,且压力施加的环境与生物样品的原始生存环境相似,并能够采用现有的商用光学显微镜来监控压缩过程,不会造成样品变质。
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公开(公告)号:CN110296789B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN201910602568.3
申请日:2019-06-28
Applicant: 金华职业技术学院
IPC: G01L11/02
Abstract: 本发明涉及压力测量技术领域,一种容器内流体压力测量装置,包括激光器、分束器、光纤I、光纤II、压力传感器、光探测器I、光探测器II、模数转换器、计算机、信号源和电缆,压力传感器包括金属片I、乳胶薄膜、微纳小球、金属片II和金属罩,金属罩内的底面中心具有一个高度为11毫米的凸台,微纳小球通过环氧树脂固定于金属罩的凸台上,金属罩的底面具有四个直径为1毫米的小孔,基于介电共振器的光学模测量方法,通过测量介电共振器的光学模来进行压力测量,基于电介质微小球及薄膜结构,采用介电共振器的光学模测量方法,具有较高的测量灵敏度及动态范围,且受外界的电磁干涉的影响较小,而且,传感器的特性能够通过使用不同的材料来改善。
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