一种基于压缩感知超分辨显微成像方法

    公开(公告)号:CN110161667A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910452890.2

    申请日:2019-07-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明一种基于压缩感知超分辨显微成像方法,属于超分辨荧光显微成像领域。本发明将压缩感知应用到荧光显微镜中,利用荧光信号具有天然稀疏性的特点,通过对基于PSF的测量矩阵左乘优化矩阵,从而实现对测量矩阵的优化,使它严格满足压缩感知条件中测量矩阵非相干性的要求;优化后的矩阵能够最大限度的利用压缩感知实现单帧超分辨显微成像;本发明无须改变现有的荧光显微系统,通过对荧光显微图像的后处理来实现超分辨。

    一种尺寸可调超小氟钇化锂纳米晶体的合成方法

    公开(公告)号:CN117105258A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311089679.1

    申请日:2023-08-28

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种尺寸可调超小氟钇化锂纳米晶体的合成方法,涉及发光纳米晶体制备技术领域,首先通过将含有稀土的物质加入到油酸和十八烯组成的有机溶剂中,合成第一中间产物,再与含有氟源和锂源的溶液进行反应,合成第二中间产物,最后经过高温反应得到氟钇化锂纳米晶体。该方法通过改变有机溶剂的比例、氟元素与锂元素的比例、高温阶段的反应温度可以实现氟钇化锂纳米晶体的尺寸、形貌的灵活调控。

    一种超小稀土氧化钆纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116789160A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310708137.1

    申请日:2023-06-15

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种超小稀土氧化钆纳米材料的制备方法,涉及功能材料技术领域,首先通过制备稀土盐的前驱体、合成氧化钆纳米材料反应液以及氧化钆纳米材料的洗涤三步进行制备稀土氧化钆纳米材料,通过掺杂稀土离子掺杂的方法,实现调控氧化钆纳米颗粒的粒径,该方法反应的条件易于控制,稀土离子掺杂种类可根据实际情况及需要任意选择;通过调控表面活性剂使用量,实现使氧化钆纳米颗粒略微团聚的调控。本发明具有工艺操作流程简单、设备要求低、反应条件易于控制、工艺重复性好及合成周期短,且合成得到的纳米材料具有粒径超小、尺寸均匀分布、良好的分散性、产量高等特点。

    一种超小KGdF4纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117844481A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311818809.0

    申请日:2023-12-27

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及及发光纳米材料技术领域,提供了一种超小KGdF4纳米材料的制备方法,包括以下步骤:S1:稀土盐的前驱体制备:将钆盐在油酸和十八烯混合溶剂中溶解,进行反应,得到稀土盐的前驱体;S2:稀土发光纯核材料的制备:将所述步骤S1中制备的稀土盐的前驱体与钾源和氟源进行混合,得到反应产物,然后将反应产物经过洗涤,溶解于环己烷中;通过热分解法将稀土、氟化物、油酸钾和适当的溶剂混合并反应,最终制得超小的KGdF4纳米粒子,该KGdF4纳米粒子与常规大小的上转换纳米粒子相比,尺寸更小,因而具有更好的生物相容性。通过此方法制备的稀土纳米材料具有超小纳米尺寸,此材料可作为非常高效的光致发光材料。

    一种基于压缩感知超分辨显微成像方法

    公开(公告)号:CN110161667B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201910452890.2

    申请日:2019-07-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明一种基于压缩感知超分辨显微成像方法,属于超分辨荧光显微成像领域。本发明将压缩感知应用到荧光显微镜中,利用荧光信号具有天然稀疏性的特点,通过对基于PSF的测量矩阵左乘优化矩阵,从而实现对测量矩阵的优化,使它严格满足压缩感知条件中测量矩阵非相干性的要求;优化后的矩阵能够最大限度的利用压缩感知实现单帧超分辨显微成像;本发明无须改变现有的荧光显微系统,通过对荧光显微图像的后处理来实现超分辨。

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