一种柔性铠装超疏水薄膜、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN119931127A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510104308.9

    申请日:2025-01-23

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 发明公开一种柔性铠装超疏水薄膜、制备方法及应用;涉及金属元素检测技术领域;本发明在现有技术的基础上进行改进,由柔性铠装超疏水薄膜作为固液转化材料,通过柔性铠装超疏水薄膜的机械可靠性与耐久性,解决了现有技术中因超疏水表面损坏而导致的检测不稳定问题,柔性铠装超疏水薄膜能够长期稳定使用,且无需复杂的加工工艺;本方案还基于柔性铠装超疏水薄膜将液相样品转换为固相样品,对固相样品LIBS技术检测得到原始元素光谱;建立目标金属元素的定量模型,用于对所述原始元素光谱进行数据处理得到目标金属元素检测结果;基于柔性铠装超疏水薄膜实现液体样品的现场快速检测,设备操作简单,无需复杂前处理。

    一种模拟声子辅助光致发光谱的方法

    公开(公告)号:CN115165814B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202210759752.0

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明提供了一种模拟声子辅助光致发光谱的方法,涉及半导体材料的模拟技术技术领域,具体适用于固体材料,包括如下步骤:构建含有缺陷的晶胞模型,定义ABCD四种状态,同时计算基态系统位形状态A不同声子模式对应的声子基矢;通过杂化密度泛函自洽计算,获得各态势总能,构建位形图和ZPL能量;提取所述总能、声子基矢和原子质量,通过计算获得黄昆因子和光谱数据,将其导入绘图软件,得到光致发光谱。本发明所述的计算方法实现对固体材料声子辅助光致发光性质的精确模拟计算。

    一种微生物单细胞分选采集与培养方法

    公开(公告)号:CN119799494A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510017974.9

    申请日:2025-01-06

    Abstract: 本发明涉及微生物领域,具体涉及一种微生物单细胞分选采集与培养方法。将LIFT单细胞分离技术与拉曼光谱技术相结合,实现对复杂样品中特定微生物单细胞的快速鉴定和培养,减少细胞损伤,避免盲目的单细胞分选。本发明操作简单,前处理过程便捷,利于产业化应用;灭菌纯水作为微液体分选介质,成分简单,拉曼光谱简单均一,有益于下游微生物拉曼鉴定分离培养;可作为肠道微生物群落的样本如唾液、粪便、尿液、舌苔等低氧微生物分选;也可以应用于复杂微生物群落的样本,如深海、土壤、污泥等低氧环境,尚不可培养微生物的分选培养;还能应用于发酵、制药等工业领域中特殊功能微生物的筛选及应用;在微生态研究中具有极大的市场应用潜力。

    确定光束处理路径的基于显微镜的系统和方法

    公开(公告)号:CN119790344A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202380065089.7

    申请日:2023-09-06

    Inventor: 廖仲麒 谢永达

    Abstract: 提供了一种基于显微镜的系统。该基于显微镜的系统包含:照射组件,其包括照射光源和图案照射装置;以及处理模块,其联接到照射光源和图案照射装置。该处理模块被配置为识别样品中的感兴趣的区域以针对多个视野中的每一个产生二维照射光罩,以及针对每个视野,通过将在连续感兴趣的区域间的多个区域到区域行进距离的总和最小化来确定该感兴趣的区域的照射顺序,在该感兴趣的区域中的每一个内遵循该照射顺序确定照射路径;以及控制该照射光源和该图案照射装置来基于针对该多个视野中的每一个的该照射顺序和该照射路径照射该感兴趣的区域。还提供了一种使用方法。

    一种无主栅电池片的多类型缺陷成像方法和装置

    公开(公告)号:CN119784706A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411859871.9

    申请日:2024-12-17

    Inventor: 张铭 刘圣杨

    Abstract: 本发明提供了一种无主栅电池片的多类型缺陷成像方法和装置,该方法包括以下步骤:获取电池片的光致发光图像;提取光致发光图像的灰度信息,并基于灰度信息抽取灰度值最高的第一像素行;根据第一像素行的位置信息,获取并拼接所有光致发光图像中的第一像素行,生成第一图像;进一步根据第一像素行的位置信息,确定第二像素行的位置信息,并拼接所有光致发光图像中的第二像素行,生成第二图像。第一图像主要展示电池片的结构性缺陷,而第二图像则展示电阻性缺陷。本发明通过自动化操作降低了人工干预的需求,并能处理电池片上不同类型的缺陷,适用于无主栅或少主栅电池片的缺陷检测。

    基于TCSPC的微尺寸发光样品动态光学监测平台及方法

    公开(公告)号:CN119757290A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202510049603.9

    申请日:2025-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于TCSPC的微尺寸发光样品动态光学监测平台及方法,该平台包括用于检测样品自发光过程的光脉冲宽度和瞬态光谱的光学特性检测模块、用于检测样品脉动过程的动力学特性检测模块、用于获取待测样品在脉动过程中的阴影图像的光学成像模块;本发明提供的监测平台通过多种模块集成且具有超高时间分辨率的监测平台,实现多物理量同步测量,其测量范围包括待测样品的瞬态光谱、瞬态光强、光脉冲宽度、激发光的透射特性、样品脉动尺寸的空间分布以及可能产生的物理现象,在时序同步的实验基础上结合理论模型对待测样品在一定条件下演化时各动态信号的解析与融合。该测量系统通过对各个模块设计相应的组合光路在复杂场景中实现多模块集成化精准同步、超高时间分辨的动态监测。

    一种纳米金刚石-金-聚多巴胺量子传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN119715479A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411840089.2

    申请日:2024-12-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种纳米金刚石‑金‑聚多巴胺量子传感器的制备方法,该量子传感器包括纳米金刚石和Au@PDA,所述Au@PDA为盐酸多巴胺在碱性环境中通过自聚合反应形成PDA并包括在Au颗粒表面获得,所述纳米金刚石‑Au@PDA量子传感器为通过生物素和链霉亲和素之间非共价键偶联的方式将Au@PDA连接在纳米金刚石表面所得,通过控制Au@PDA的浓度,对纳米金刚石温度传递效果,能量转移和量子自旋信号等进行有效调控,实现纳米金刚石氮空位色心荧光强度、荧光寿命、光学检测磁共振光谱和弛豫时间的改善。通过本发明制备的纳米金刚石‑Au@PDA量子传感器在量子精密测量与量子计算方面具有广泛应用前景。

    一种基于激光诱导击穿光谱技术的煤样化验机

    公开(公告)号:CN119715474A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411384397.9

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光诱导击穿光谱技术的煤样化验机,涉及煤矿检测技术领域,包括化验箱,所述化验箱的内部设置有测试模组,所述化验箱的顶部设置有显示模组,所述化验箱的内底壁固定设置有伸缩件,所述伸缩件的伸出端固定设置有导轨,所述导轨的内转动设置有齿轮杆。本发明通过伸缩件拉动导轨下移,此时通过第一齿板带动齿轮杆旋转并控制两个夹持板收缩,从而通过两个夹持板配合对样品进行夹持固定,随即通过测试模组对样品进行检测,因此样品进行检测时更方便;当伸缩件拉动导轨下移时拉动钢索同步移动,随即通过钢索拉动第二齿板下移,此时通过第二齿板带动第二齿轮与盖板向下偏转,从而通过盖板对开口自动进行密封。

    发光检测装置
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114002196B

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202111348787.7

    申请日:2016-02-22

    Abstract: 本发明的发光检测装置由聚光透镜阵列的各聚光透镜个别地对来自发光点阵列的各发光点的发光进行聚光使之成为光束并使各光束并列地射入传感器从而进行检测,该发光检测装置通过使各发光点的直径、各聚光透镜的焦距、间隔、各聚光透镜与传感器的光路长度之间满足预定关系,来使发光检测装置变得小型,同时实现高灵敏度和低串扰。

    一种液体引导激光诱导等离子体元素测量系统及方法

    公开(公告)号:CN119688655A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411983457.9

    申请日:2024-12-31

    Inventor: 刘洁伶

    Abstract: 本发明公开了一种液体引导激光诱导等离子体元素测量系统及方法,用于复杂环境条件下对样品表面进行清洁和元素成分原位分析,其主要包括脉冲激光器、整形透镜组、高稳液流喷嘴、收集透镜组、光纤、光谱仪、同步器和下位机等核心组件。本发明基于液体光波导理论,使用稳定液流同时作为激光传导介质和被测物体表面清洁介质,在高能激光轰击被测物体表面之前,完成对被测样品表面的清洁,避免样品表面沾染的杂质影响激光诱导等离子体的光谱特征导致测量错误。本发明在使用激光诱导等离子体光谱学的测量领域中均有重要应用价值,例如基于激光诱导等离子体光谱学的煤炭组分测量系统,金属成分测量系统,矿石成分测量系统,放射性同位素计等。

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