基于微型激光雷达的叶绿素荧光连续监测系统和方法

    公开(公告)号:CN119290839A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411608573.2

    申请日:2024-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于微型激光雷达的叶绿素荧光连续监测系统和方法。该方法通过无损检测技术,在不破坏植物组织结构和化学成分的情况下,利用传感技术、光谱技术和成像技术对植物进行非侵入性的检测和分析。其中,系统包括发射电路、探测电路、双层光学滤光片和核心处理器。方法通过获取叶片荧光常量信号、环境光信息和环境温度信息,可以推算出光合有效辐射;并结合叶绿素荧光测量法计算叶绿素荧光量子产能,实现叶片冠层水平上量化叶绿素荧光的探测法。本发明调制荧光技术具有测量快速、简便、灵敏、可靠、对样品无干扰、可在有环境光的条件下测量等特点,为许多生态学关键问题的解决起到了有效的推动作用。

    可自清洁和循环使用的光纤SERS探针及其制备方法

    公开(公告)号:CN115508334A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211179258.3

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种可自清洁和循环使用的光纤SERS探针,包括光纤与SERS探针,光纤为石英单模或多模光纤,SERS探针为TiO2@Au核壳状纳米粒子,SERS探针设置在光纤的端面。同时公开了该光纤SERS探针的制备方法。本发明不仅能实现拉曼信号增强,而且能够自清洁并循环利用,解决了光纤SERS探针只能一次性使用的问题,节约了成本,提高了检测效率。

    一种聚氨酯类有机高聚物纳米粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN101629014B

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN200910032540.7

    申请日:2009-07-01

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种有机高聚物纳米粉体及其制备方法。以乳液合成和破乳方法于常温下制备聚氨酯的纳米粉体,包括聚醚和聚酯两种类型的聚氨酯,预聚体中含大分子多元醇和异氰酸酯含量比为0.95,采用的自乳化剂为带有正离子的铵盐或负离子的羧酸盐的二元醇,制得的纳米粉体粉粒从50纳米至200纳米,工艺路线简单,耗能少,无污染,为有机高聚物纳米粉体的制备提供了新思路,也为高聚物纳米材料的开发和利用拓宽道路。

    一种聚氨酯类有机高聚物纳米粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN101629014A

    公开(公告)日:2010-01-20

    申请号:CN200910032540.7

    申请日:2009-07-01

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种有机高聚物纳米粉体及其制备方法。以乳液合成和破乳方法于常温下制备聚氨酯的纳米粉体,包括聚醚和聚酯两种类型的聚氨酯,预聚体中含大分子多元醇和异氰酸酯含量比为0.95,采用的自乳化剂为带有正离子的铵盐或负离子的羧酸盐的二元醇,制得的纳米粉体粉粒从50纳米至200纳米,工艺路线简单,耗能少,无污染,为有机高聚物纳米粉体的制备提供了新思路,也为高聚物纳米材料的开发和利用拓宽道路。

    一种膜Ⅰ型基质金属蛋白酶活性检测方法

    公开(公告)号:CN114965426A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210533617.4

    申请日:2022-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种膜Ⅰ型基质金属蛋白酶活性检测方法,首先利用多肽序列构建出拉曼‑荧光双模式的探针粒子,然后将探针加入到细胞样品中,通过膜Ⅰ型基质金属蛋白酶对多肽序列的特异性切割作用产生拉曼信号和荧光信号之间的切换,实现细胞内膜Ⅰ型基质金属蛋白酶活性的可视化,最后采集细胞内的拉曼光谱和荧光光谱,建立起信号强度与膜Ⅰ型基质金属蛋白酶活性之间的对应关系,达到半定量分析的目的。本发明采用拉曼‑荧光开关型检测方法能够有效降低背景信号的干扰,具有灵敏度高、特异性好和可靠性强等优点。

    一种同时测量流变学参量和电学参量的装置和方法

    公开(公告)号:CN105865977B

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201610200524.4

    申请日:2016-03-31

    Inventor: 朱丹 沈健 戴尔晗

    Abstract: 一种同时测量流变学参量和电学参量的装置,该装置在测量流变学参数的同时提供电学参数测量通路。所述的装置中流变学参量测量采用旋转流变仪的通用结构,包含流变参量测量模块、测量用转子和圆筒等,绝缘联轴器将转轴电绝缘,并通过转动连接模块将转子与转轴连接,转子与转动连接模块外层电连通,将电学参量测量模块两端分别连接圆筒和转动连接模块外层,为电学测量提供通路。本发明还公开了采用所述装置同时测量流变学参量和电学参量的方法,首先获取流变测量模块和电学参量测量模块的初始参数;再将测量用转子装入导入被测液体的圆筒内,在流变测量模块获得稳定测量结果时获取电学测量数据,根据初始参数计算最终测量结果。

    一种基于超声和心电联用测量血压及动脉血管弹性模量的系统及其测量方法

    公开(公告)号:CN115462831A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211070405.3

    申请日:2022-09-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于超声和心电联用测量血压及血管弹性模量的系统及其测量方法,所述系统包括:超声信息单元:用于获取用户动脉血管管壁脉动的位移超声数据或超声影像;心电单元:用于获取用户同步心电信息;信息处理单元:用于所述超声数据处理或影像分割和拟合处理,绘制出动脉脉搏波;数据分析单元:根据信息处理单元所得信息,计算动脉血管内径、外径和壁厚随时间的变化;根据所述心电及动脉脉搏波信息计算脉搏波到达时间PAT、PTT和脉搏波速率pwv;最终根据以上脉搏波传播时间获得的数据推导出动脉血管管壁弹性模量和血压值。本发明提供的系统及其测量方法,能够无侵扰、连续检测血压,检测方便、准确。

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