磁场电压转换系数的标定装置及标定方法

    公开(公告)号:CN119310513A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411485222.7

    申请日:2024-10-23

    Abstract: 本发明提供一种标定装置及标定方法,标定装置包括:低温器件,用于盛装低温液体以提供低温环境;传感器,设置于低温器件内,包括至少一个三维梯度计,用于进行磁场测量并得到电压幅值;线圈阵列,设置于低温器件的下方,包括第一线圈及若干第二线圈,各第二线圈设置于第一线圈内,用于在激励信号的作用下依次产生磁场;激励模块,与线圈阵列电连接,用于向线圈阵列中的各线圈依次施加激励信号,以及,检测施加至各线圈的激励信号的大小并得到检测值;处理模块,与传感器和激励模块电连接,用于根据电压幅值和检测值实现对三维梯度计的系数标定。通过本发明解决了现有使用大型亥姆霍兹线圈的标定方式存在操作不便且无法在屏蔽室内进行等问题。

    一种核壳型磁性荧光复合编码材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118667533A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202310255671.1

    申请日:2023-03-16

    Inventor: 宓现强 陈紫婷

    Abstract: 本发明提供一种核壳型磁性荧光复合编码材料及其制备方法,以Fe3O4@SiO2微球为编码载体,同时逐层多层不同颜色的量子点,采用金属配位层层组装法,制备核壳型磁性荧光复合编码材料。本发明中的核壳型磁性荧光复合编码材料结合了优异的磁与荧光性能,让复合编码材料不仅可利用不同量子点的浓度和颜色(或波长)进行编码,并且量子点的初始浓度和制备出的磁性荧光复合编码材料的荧光强度具有很好的线性相关性,不同颜色的量子点之间会有明显的区分度;以二氧化硅包裹四氧化三铁颗粒作为编码载体,采用金属配位层层组装量子点,使得所制备的核壳型磁性荧光复合编码材料具有良好的磁性能以及保留了超顺磁性。

    一种低温系统及超导量子干涉系统

    公开(公告)号:CN112946761B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202110145543.2

    申请日:2021-02-02

    Abstract: 本发明提供一种低温系统及超导量子干涉系统,所述低温系统包括:无磁杜瓦,包括:杜瓦瓶底及与所述杜瓦瓶底连接并向上延伸的杜瓦瓶身,所述杜瓦瓶底与所述杜瓦瓶身共同围成一瓶内空间;超导量子干涉器件,置于所述瓶内空间中,并安装于所述杜瓦瓶底;低温引线,置于所述瓶内空间中,其一端与所述超导量子干涉器件的引线端子连接,并沿所述杜瓦瓶身的内壁向上延伸以使其另一端与引线接口连接,其中所述引线接口安装于所述杜瓦瓶身的顶端面上;低温插入件,插设安装于所述杜瓦瓶身的顶端面。通过本发明提供的低温系统及超导量子干涉系统,解决了现有低温系统中超导量子干涉器件因悬臂结构极易受到外界振动干扰,从而产生额外的磁场噪声响应的问题。

    一种基于串联DNA框架结构的光学复合编码载体及其用途

    公开(公告)号:CN118501107A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202310114785.4

    申请日:2023-02-15

    Inventor: 宓现强 赵晓双

    Abstract: 本申请涉及生物技术领域,具体涉及一种基于串联DNA框架结构的光学复合编码载体及其用途。本申请提供一种编码载体,包括若干个串联的DNA四面体框架结构,各DNA四面体框架结构由四条DNA单链组装而成,各单链的5’端和3’端位于DNA四面体框架结构的边的中部,各DNA四面体框架结构的至少一条单链的末端结合有荧光分子;所述荧光分子选自Alexa Flour染料,所述Alexa Flour染料选自四种不同颜色的Alexa Flour染料,所述编码载体的编码信息包括编码载体装载的种类,优选地,还包括编码载体装载的各荧光分子的强度。本发明进一步扩大了多重生物分析的能力。相较于其他类型的染料,Alexa Fluor系列的染料在生物光学成像中具有难以比拟的优势,有利于细胞内生物靶标的高亮度成像。

    一种超导全张量磁梯度探头及超导全张量磁梯度测量系统

    公开(公告)号:CN113030798A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110251821.2

    申请日:2021-03-08

    Abstract: 本发明提供一种超导全张量磁梯度探头及超导全张量磁梯度测量系统,所述超导全张量磁梯度探头包括:固定支架,安装于固定支架上的3个平面梯度计及2个轴向梯度计;其中,第1个平面梯度计用于测量Gxy和Gyx中的任一平面梯度分量,第2个平面梯度计用于测量Gxz和Gzx中的任一平面梯度分量,第3个平面梯度计用于测量Gyz和Gzy中的任一平面梯度分量,2个轴向梯度计用于测量Gxx、Gyy和Gzz中的任两个轴向梯度分量。通过本发明提供的超导全张量磁梯度探头及超导全张量磁梯度测量系统,解决了现有超导全张量磁梯度探头只适用于静态测量、低灵敏度动态测量的问题或需要结合旋转结构,导致系统构建比较复杂,实用性不强的问题。

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