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公开(公告)号:CN113866235A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202110936924.2
申请日:2021-08-16
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G01N27/327 , G01N27/36 , G01N27/48 , G01N21/76 , G01N21/25
Abstract: 本发明公开了一种基于封闭式双极电极的电化学发光‑比色双模式传感检测装置及其构建方法和应用,所述装置包括检测池、检测池隔板、第一工作电极、第二工作电极和导体,其中检测池隔板将检测池分隔为两个不连通的区域,即为第一检测池和第二检测池,第一工作电极位于第一检测池中,第二工作电极位于第二检测池中,导体两端分别与第一工工作电极和第二工作电极接触,第一工作电极表面修饰有普鲁士蓝,第二工作电极设置有反应区,第二工作电极的非反应区和导体表面覆有绝缘材料。本发明装置较为简单、成本低廉、可塑性强,且可用于检测一种目标物或者同时检测两种目标物,故而具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN113556178A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202011435996.0
申请日:2020-12-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H04B10/50 , H04B10/524 , H04B11/00 , H04B13/02
Abstract: 本发明涉及声光通信技术领域,具体的说是一种提高光声转换效率的空中与水下激光致声通信装置及其应用,包括发射机构和接收机构,其特征在于,所述发射机构中设有依次相连的DHPIM双头脉冲间隔调制模块、激光激发及扫描控制模块、脉冲CO2激光器,其中脉冲CO2激光器输出的光信号经光束整形机构处理后,经过空气传输使得激光信号在到达水面后,以光击穿的方式与水介质相互作用,进而把激光脉冲转化成为声波信号在水下向各个方向进行传播;所述接受机构中设有位于水下的光纤水听器,光纤水听器进行声波信号的接收;本发明与现有技术相比,能够有效降低数据丢失或被破译的概率;提高了传输容量和带宽效率,简化系统实现复杂度。
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公开(公告)号:CN113552571A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202011024883.1
申请日:2020-09-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及水下激光致声及超声检测技术领域,具体的说是一种能够有效提升聚焦成像精度及横向分辨率的基于PSM算法的水下激光致声SAFT成像方法,其特征在于,利用首波声时法确定水下中目标试件的位置分布,采用反射法对试件进行检测;采用激光源阵列进行声波的激发,激光源阵列中每个激光源间的距离固定且保持相同的触发时间间隔,使激光源阵列沿着一条检测线进行移动;通过在各个激光源处设置域点探针来采集回波声压信号并进行存储;载入超声数据,确定采样时间间隔从而计算得出采样频率等一系列处理,实现了在水下介质中对目标检测的较好效果。
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公开(公告)号:CN112285188A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011127131.8
申请日:2020-10-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G01N27/416
Abstract: 本发明公开了一种管状吸嘴式电化学传感装置的使用方法,所述传感装置包括移液器、恒电位仪、信号处理设备以及吸管,所述吸管包括连接器、电极管以及吸嘴,所述电极管内壁设有多个电极槽,所述电极槽内分别设置有电极,所述电极通过连接器与恒电位仪相连,所述使用方法包括以下步骤:制备待测溶液;将移液器、恒电位仪、信号处理设备以及吸管组装成完整的传感装置;吸取待测溶液进行检测,记录相关数据;更换吸管进行重复测量,记录相关数据;将传感装置拆分保存,分析相关数据。
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公开(公告)号:CN111812171A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010679696.0
申请日:2020-07-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明是一种集成式光电化学传感电极,基底为导电玻璃,自下而上依次为工作电极、第一绝缘层、对电极、参比电极、第二绝缘层。本发明通过多步、多层印刷操作,将对电极及参比电极直接制备与工作电极同在一块导电玻璃的表面,实现了三电极体系的集成,构建了一种新型的光电化学传感器平台,可实现标准化,大规模生产,应用于医学辅助诊断,环境监控,食品安全等检测领域,比如检测尿酸,葡萄糖,C反应蛋白,病毒核酸等,应用范围广,检测精度高。
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公开(公告)号:CN221931968U
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202322682573.4
申请日:2023-09-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: A61B5/1473 , C25D7/00 , C25D5/34 , C09D129/10 , C09D171/02 , C09D151/02 , C09D125/08 , A61B5/1495 , B23P21/00
Abstract: 本申请涉及电化学生物传感器技术领域,提供了一种微针电极阵列及微针阵列贴片式传感装置,所述微针电极阵列包括若干个工作电极、对电极和参比电极;各所述工作电极以所述对电极为中心,均匀排布在所述对电极的周围,所述参比电极与任一所述工作电极间隔布置,所述参比电极与所述对电极间隔布置;所述工作电极、所述对电极和所述参比电极的尖端部表面均设置有用于隔离外部环境的溶胀树脂层,且所述溶胀树脂层吸水后呈三维多孔立体结构。微针电极是电化学传感装置的核心元件,本发明在微针电极的针尖传感区域均涂覆有溶胀树脂层,可以有效保护电极界面不受污染,减少皮下干扰。
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公开(公告)号:CN220339769U
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202322011241.3
申请日:2023-07-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本申请提供了采样吸头及电化学传感装置,包括采样元件和柔性传感元件,柔性传感元件卷绕呈圆筒状结构,在圆筒状结构的柔性传感元件的内壁上印刷有传感电极阵列层,采样元件套设于柔性传感元件的外侧,并使柔性传感元件围绕采样元件的周向贴附于采样元件的内壁上。本申请的采样吸头通过采用柔性传感元件,柔性传感元件卷绕呈圆筒状结构,并将柔性传感元件贴附于采样元件的内壁上,进而使柔性传感元件内壁印刷形成的传感电极阵列层形成管状界面,管状界面与液滴之间具有较大的接触面积,可显著提升液体利用率,管状界面有利于形成密闭的检测环境减少液体挥发,不易受到外界环境的干扰。本申请的采样吸头结构简单、便于操作且容易大规模生产制造。
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公开(公告)号:CN219678477U
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202320441585.5
申请日:2023-03-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H04B10/11 , H04B11/00 , H04B13/02 , H04B1/3822
Abstract: 本申请提供了一种空气到水跨介质激光致声通信装置,包括激光器,所述激光器将激光脉冲信号经导光臂传输至水面;所述激光器内设置有激光调Q组件、激光脉冲组件、激光放大组件和导光臂。本申请提供的空气到水跨介质激光致声通信装置,将激光在空气信道和声波在海洋信道的传输优势结合起来以摆脱空‑水界面的限制,具有不需要在介质中部署任何物理换能器的特点,保证了隐蔽性,同时,激光器可部署在飞机、船或岸基等位置,满足通信系统的灵活性。
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公开(公告)号:CN218041403U
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202222203810.X
申请日:2022-08-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H04B10/50 , H04B10/508 , H04B10/548 , H04B13/02
Abstract: 本实用新型涉及跨介质通信技术领域,具体地说是一种能够适应空中平台与水下目标之间通信需求的空气到水跨介质激光致声通信装置,其特征在于,设有工控机,所述工控机与脉冲激光器相连,脉冲激光器的输出端与1*2分光器相连,1*2分光器的一路输出进入能量计,另一路输出通过平面镜反射后垂直入射到水气交界面,使激光脉冲信号转换为声信号在水下传播,位于水下的水听器接收声信号,水听器的输出端与信号处理电路相连,信号处理电路的控制端与工控机相连,与现有技术相比,能够适应前海通信信道恶劣条件,显著降误码率,进而提高通信质量。
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公开(公告)号:CN214585993U
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202120185368.5
申请日:2021-01-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本实用新型涉及水下目标探测领域,特别涉及一种基于干涉合成孔径的激光超声水下目标探测装置,其特征在于,所述激光控制及激发机构与工控机电连,包括依次相连的激光器、分光镜以及反射棱镜,其中激光器输出的光信号依次通过分光镜、反射棱镜后,送入数据接收机构;所述数据接收机构中设有依次相连的光纤水听器、放大滤波器、数据采集卡以及模数转换器,所述数据接收机构中的模数转换器将数据送入后处理机构,所述后处理机构中设有解调器以及示波器,所述解调器与示波器相连,本实用新型可通过空中机载或小型船只通过触发激光的形式完成超声波激励,拥有探测手段灵活、探测范围大等特点。
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