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公开(公告)号:CN111995769B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202010751002.X
申请日:2020-07-30
Applicant: 东南大学
IPC: C08J3/075 , C08F265/10 , C08F220/60 , C08L51/00
Abstract: 本发明公开了一种可调控双温敏水凝胶及其制备方法,该双温敏水凝胶由聚(N‑异丙基丙烯酰胺)与丙烯酰基甘氨酰氨单体自组装后聚合形成,两者质量比例为1:1。该双温敏水凝胶具有高度灵敏的低温(0~32.5℃)和高温(32.5~65℃)共同响应的特性,且可以通过调节水凝胶中两种组分的比例,来调节水凝胶的温度敏感范围。同时,该水凝胶具有超强的机械性能(超过1400%)和良好的自修复性能。本发明制得的可调控双温敏水凝胶具有制备简单、机械性能强、温度响应性范围广且可调节以及良好的自修复等优点,有望应用于可穿戴电子材料、智能隔热材料、温度传感器、细胞选择性分离培养、多重防伪等领域。
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公开(公告)号:CN110916631B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN201911279624.0
申请日:2019-12-13
Applicant: 东南大学
IPC: A61B5/0205 , A61B5/318 , A61B5/369 , A61B5/352 , A61B5/353 , A61B5/366 , A61B5/16 , A61B5/00 , G06K9/00
Abstract: 本发明公开了基于可穿戴生理信号监测的学生课堂学习状态评测系统,包括穿戴式多生理信号采集模块、生理信号传输与同步模块、服务器端数据分析模块和学习状态评测模块。穿戴式多生理信号采集模块采集学生的脑电信号、心电信号和脉搏波信号;生理信号传输与同步模块同步各生理信号的时间戳,并通过无线方式将数据传输至服务器端数据分析模块;服务器端数据分析模块对各生理信号进行预处理和特征提取,将特征向量输入分类模型中得到学生学习状态指标,并上传至学习状态评测模块;学习状态评测模块将服务器端数据分析模块上传的数据显示给教学者。本发明比之现有评测方式更加智能、客观和精准,有利于促进教学水平和教学质量的提升。
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公开(公告)号:CN112485972B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202011305799.7
申请日:2020-11-19
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于欧拉图的激光直写加工多胞结构的路径优化方法,选择目标多胞结构的最小重复组织作为结构单元;结构单元自重复组装构成目标无向图,目标无向图包含所有直写加工路径;计算目标无向图中各顶点度数,统计目标无向图中为奇点的顶点个数;根据统计奇点数选择起点;根据目标无向图和起点生成欧拉回路;根据统计奇点数,生成欧拉最优路径;将欧拉最优路径构造为激光直写加工路径。本发明基于欧拉回路,通过直写加工方式制造目标多胞结构,可以显著提高使用激光直写方式加工晶体结构材料的打印速度和打印质量。
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公开(公告)号:CN110542683B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN201910909447.3
申请日:2019-09-25
Applicant: 东南大学
IPC: G01N21/78
Abstract: 本发明公开了一种光聚可颜色自反馈硬度分布的凝胶及其制备方法,所述凝胶用于细胞支架,凝胶的制备步骤如下:配制预聚液;将预聚液灌入两块平行放置的玻璃片中,用365 nm紫外光照射使之聚合;过程中可用254 nm和365 nm紫外光对凝胶的力学性质进行调控,获得力学性质区域化分布的细胞支架。改性后的细胞支架的硬度及其分布会以颜色的方式显现出来,通过拍摄照片原位地读取支架上的硬度分布。该方法应用于多种细胞培养系统,实时的控制微环境的性质,原位引导其上细胞的行为。不打开芯片且不外加检测设备的情况下,通过颜色分析直接获取调控后的细胞支架的力学参数,及细胞行为和支架性质间的关系,具有很大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN114088674A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111359051.X
申请日:2021-11-17
Applicant: 南京市计量监督检测院 , 东南大学 , 产越(上海)电子科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种PCR仪的光学检测装置中标准光源线性校准方法,属于标准光源线性校准技术领域,包括以下步骤:步骤1、设定电源控制模块的输出功率,当输出功率稳定后输入到光源;步骤2、光源通电后发出光通过透镜穿过小孔板的通孔投射到窄带滤波片;步骤3、溯源光强传感器采集到窄带滤波片滤波后的特定波长,得到光源强度L0与电源控制模块的功率值W0,作为一组数据保存;步骤4、将电源控制模块的功率按细分梯度调节,得到光源强度L0与电源控制模块功率值W0的最高峰值处Ln与Wn数据,并保存校准数据;解决了现有工作中直接去白光信号进行光谱分析需要高端设备以及其他辅助光学仪器的问题。
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公开(公告)号:CN110653485B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201910981896.9
申请日:2019-10-16
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种跨尺度三维激光直写加工装置,包括聚合光单元、抑制光单元、加工单元、监控单元和系统控制单元,聚合光单元的聚合光和抑制光单元的抑制光进入加工单元,监控单元包括照明光源、半透半反镜一和相机,照明光源位于半透半反镜一的透射方向,相机位于半透半反镜一的反射方向,聚合光单元、抑制光单元、加工单元、监控单元均与系统控制单元相连。本发明以双光子聚合激光直写为基础实现跨尺度三维激光直写加工,实现覆盖微米至纳米尺度的加工精度;通过引入光抑制反应调节有效聚合体元的大小,突破了聚焦透镜的衍射极限,可以利用小数值孔径的聚焦物镜实现高精度加工的可能。
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公开(公告)号:CN112485882A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011307087.9
申请日:2020-11-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于RGB三通道分离的自动对焦算法,其算法包括以下步骤:首先控制步进电机运动到适当位置并沿着z轴移动拍照60张,同时记录每一张图片的对应的z轴位置;将每一张图片分离为R通道、G通道、B通道三种通道形式的分离图片;分别计算每一张图片所对应的三通道图片的梯度值;分别绘制R通道、G通道、B通道三种通道的以步进单位距离(图片数)为x轴,梯度值为y轴的曲线;利用上述结果找出三条曲线的峰值并得到对应的z轴位置,即最佳焦平面位置。本发明利用物质的色散效应,将同一张样本图片分离通道后产生不同的清晰度。利用此现象可以精准确定样本的焦平面位置。
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公开(公告)号:CN111861919A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010678199.9
申请日:2020-07-15
Applicant: 东南大学-南京生物材料与医疗器械研究所
Abstract: 一种基于cmos器件的弱信号的图像方法,其特征是:将弱信号图像进行分段f(i)=s(i)+n(i);f=∑f(i)=∑s(i)+∑n(i);s(i)代表信号;n(i)代表噪声;将弱信号图像噪声段细化进一步分段f=∑f(i)=∑s(i)+∑n固相载体(i)+∑n吸光面板(i);通过对弱信号图像的噪声段进行处理,去掉吸光面板相关的噪声∑n吸光面板(i),减少固相载体相关的噪声∑n固相载体(i),从而降低弱信号图像的噪声,提高弱信号图像质量,从而提高总时间信号的信噪比。本发明为利用手机进行病毒检测提供了便捷和可能,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN111777787A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010551962.1
申请日:2020-06-16
Applicant: 东南大学
IPC: C08J7/18 , C03C17/30 , C23C22/83 , A01N33/04 , A01P3/00 , A01P1/00 , C12N5/00 , G03F7/004 , B33Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种3D结构表面功能化的制备方法及其应用,所述制备方法包括以下步骤:步骤一,乙烯基化处理,得到表面修饰有双键的3D结构;步骤二,双键-硫醇点击化学反应,得到所述的具有功能化表面的3D结构。所述应用为功能化3D结构在表面亲疏水、表面抗菌、表面金属沉积中的应用。本发明制备快速,可以赋予3D结构表面各种活性基团,且不依赖于材料本身所带的官能团,对绝大多数材料都能起效,且不会在材料表面形成额外的微纳结构;制备方法的反应条件简单、反应快速,在几分钟内实现不同尺度不同大小的3D结构的功能化,且该方法具有很强的通用性,可进行大规模生产。
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公开(公告)号:CN111559759A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010425934.5
申请日:2020-05-19
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明是一种增强激光解吸离子化的多功能复合纳米粒子及其制备方法,所述复合纳米粒子是由具有磁性纳米粒子作为内核,氧化硅作为中间层,有序介孔黑色氧化钛作为外壳构成的。其高比表面积和可磁分离的特性能够快速富集分离生物分子,具有高摩尔吸光系数的黑色氧化钛能够增强紫外可见光的吸收,有效的将激光能量转化为热能,提高物质解吸能力。本发明首先通过合成尺寸和外壳厚度可控的氧化钛包裹氧化硅包裹磁性内核复合纳米粒子,经过后加工处理的方式使复合纳米粒子外壳转变为黑色有序介孔氧化钛外壳,从而达到改善激光解吸电离的效果,扩大激光波长的使用范围,提高检测的能力,拓展了表面辅助激光解吸离子化质谱在小分子检测方面的应用。
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