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公开(公告)号:CN102607438A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210042474.3
申请日:2012-02-24
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开了属于几何量测量技术领域的一种钢管管端内外径双臂四探头测量装置及其测量方法。测量装置包括旋转台(1)、转台固定平面(2)、2个固定臂(3和4)和4个激光测距探头(a1、a2、b1、b2)。测量方法采用利用四个探头围绕旋转台中轴线M-M’转动,同时测量钢管两个截面内外径,然后拟合出钢管的虚拟中心轴线和虚拟空间垂面,将测得的钢管截面数据向虚拟空间垂面做投影的方式来消除旋转台转动的中轴线和和钢管的中轴线不重合偏差,提高测量精度,同时能减少旋转台转动圈数,提高测量速度。本装置和方法能实现钢管管端内外径的快速非接触自动化测量,可以消除人的主观因素影响,提高钢管生产过程的自动化程度。
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公开(公告)号:CN102288580A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110117507.1
申请日:2011-05-09
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/49
Abstract: 本发明涉及化学分析领域,具体涉及在蛋白分析中的双光源四通道的散射浊度检测装置。本发明包括光路部分、光检测部分和数据处理与显示部分,光路部分包括两个不同波长的尾纤激光光源,两个1x4光纤分路器,光纤准直器,样品池,尾纤激光源发射的光直接送入1x4光纤分路器,输出四份同样的光由光纤准直器准直,射入样品池,出射的散射光由光检测部分接收检测,将模拟信号输入数据处理与显示部分,经过处理后在液晶显示器上显示检测的结果。由于具有不同波长的激光光源,使本仪器能够检测的样品范围更宽泛,同时采用不同光源,使得对样品的检测结果更加准确。使用光纤分路器将入射光分为相同的四份,使本仪器能够同时检测四个相同或不同的样品,大大提高了检测效率。本发明简单可行,系统误差小,操作简便。
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公开(公告)号:CN101290292B
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200810053556.1
申请日:2008-06-18
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/45
Abstract: 本发明提出了一种双波长OCT系统。它包括光源,光耦合器,光波分复用器,参考臂,样品臂,探测器,前置放大器,AD转换器和计算机,其特征在于:两个波长的光源分别与各自的光耦合器相连,两个光耦合器分别与两个光波分复用器相连,两个波长的光共用两个光波分复用器,且进入参考臂和样品臂的光功率大致相同。该系统不会出现光耦合器对不同波长光的分配不均问题,而且由于采用波分复用器件,使系统简化,使用器件较少,对光功率损耗小。
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公开(公告)号:CN1851520A
公开(公告)日:2006-10-25
申请号:CN200610013956.0
申请日:2006-05-30
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及用于生物芯片快速检测装置的荧光收集成像镜头。该镜头包括8片镜片,自光线入射方向依次为:凹凸透镜1、凹透镜2、凹凸透镜3、凸透镜4、凸透镜5、凸透镜6、凹凸透镜7和凸凹透镜8。其结构简单,成本低;视场大,可以提高检测速度;数值孔径大,可以提高生物芯片检测系统的灵敏度;像差小,成像清晰,可以提高分辨率;工作距离长,使激发光容易激发。
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公开(公告)号:CN116990497A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310976652.8
申请日:2023-08-04
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明提供一种高通量,高内涵的药物筛选方法,首先,我们描述了一种灵活高效的超疏水微坑阵列芯片的制备方法。所述药物筛选方法通过将所述微坑阵列芯片与膨胀显微技术结合,实现了高通量,高内涵的药物筛选。与现有技术相比,本发明在同步提高通量和分辨率的同时,还大大降低了时间和材料成本。此外,该方法不需要昂贵的仪器设备和和具有丰富专业技术知识的操作员,在普通生物实验室即可实施和完成。其高效性可大大促进药物的早期筛选,减少新发疾病造成的经济和健康损失。
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公开(公告)号:CN108760593A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810476818.9
申请日:2018-05-14
Applicant: 南开大学
IPC: G01N15/06
CPC classification number: G01N15/0618
Abstract: 本发明公开了属于环境检测技术领域的一种振荡天平测量PM2.5的放射性补偿装置,包括干燥器、冷阱滤膜、放射性检测装置三个模块。通过将通过振荡天平之后的采样气流冷却后用石英滤膜截留,利用放射性检测装置测量其中的半挥发性物质的方法,提高了振荡天平法测量PM2.5颗粒物浓度的精确性。和传统的膜动态测量系统(FDMS)相比,运行鲁棒性更强,成本更低,而且可以做到连续不间断的采集,满足了中国环境监测标准对采样时间不少于75%的规定。
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公开(公告)号:CN104181295B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201310201407.6
申请日:2013-05-24
Applicant: 南开大学
IPC: G01N33/558
Abstract: 一种多线胶体金试纸条定量分析图像处理方法,可适用于包含两、三线以及更多条检测线的胶体金试纸条。利用选择检测线间的区域拟合本底,然后选取本底拟合曲线和数据曲线差值最大值的方式来求胶体金试纸条的检测结果。可以排除不同光照条件及有缺陷试纸条的干扰,具有计算方式简单,运算量小,可在低速处理器上运行的优点。
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公开(公告)号:CN104749758A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510197674.X
申请日:2015-04-24
Applicant: 南开大学
IPC: G02B21/00
CPC classification number: G02B21/06 , G02B21/0068 , G02B21/0076
Abstract: 一种具备折射率测量功能的荧光显微镜,包括激光器1、偏振片2、长工作距离物镜3、梯形棱镜4、样品5、荧光探测装置6、探测器7,其中,棱镜为梯形柱体,棱镜的梯形面竖直放置且梯形面较长的底位于上方,样品位于棱镜上方的矩形面上;棱镜的一个矩形侧面和激发光光轴相垂直;棱镜和偏振片之间有长工作距离物镜,激光器、偏振片、长工作距离物镜处于同一直线上;棱镜的另一个矩形斜面和探测器表面平行,本发明可以在检测待测物荧光信息的同时,测量当前观测区域在激发波长下的折射率,同时,结构简易,操作简单,适于推广使用或直接利用实验室现有条件进行改装。
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公开(公告)号:CN102692393A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201210196836.4
申请日:2012-06-15
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 一种基于石墨烯偏振效应的折射率实时测定方法和装置,该方法和装置属于材料、生物、化学等与折射率相关的领域。基于石墨烯偏振吸收效应,使用凸透镜将入射光聚焦到贴有石墨烯的棱镜和基底材料上,使用偏振分光将s偏振和p偏振的光分开,通过平衡探测器测量s偏振和p偏振的电信号差值,进而得到在会聚光聚焦处基底材料的折射率。当基底折射率发生变化时s偏振和p偏振的电信号差值也随之发生变化,这样不需要动任何器件即可实时监测出基底材料的复杂折射率。本发明适用于研究复杂、液体、折射率变化范围大、变化过程快的折射率实时变化情况。
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公开(公告)号:CN101290291A
公开(公告)日:2008-10-22
申请号:CN200810053555.7
申请日:2008-06-18
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/45
Abstract: 本发明涉及一种利用频域光学相干层析技术的生物组织折射率测量方法,利用频域OCT系统进行测量,在放置生物组织样品前后进行两次干涉光谱测量,获得放置样品前样品臂参考镜的位置和放置样品后的样品前后表面位置,经过计算得出样品的折射率。所述频域OCT系统的样品臂放置一样品臂平面镜,放置样品时样品紧贴此平面镜放置。由于频域OCT技术不需要参考臂进行轴向扫描,使得频域OCT下进行折射率测量的速度比时域OCT下的测量速度更快,大大缩短了样品在空气中的暴露时间,减少了生物组织因水份损失带来的折射率变化,提高了测量的准确性。
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