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公开(公告)号:CN104568863A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310524507.2
申请日:2013-10-28
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种能够检测磁颗粒聚集荧光的装置。本发明是利用小磁柱聚集荧光标记的磁颗粒,形成小磁柱圆面积大小且几乎无堆叠的磁颗粒面,利用长工作距离物镜收集由激光激发磁颗粒面发出的荧光,通过光电检测模块测量荧光强度,用计算机记录并处理数据。小磁柱将磁颗粒束缚在较大的区域面积内,由于磁颗粒本身不足以覆盖这个面积,所以减少了磁颗粒的堆叠。而且长工作距离物镜具有较大的收集面积,可以收集到全部磁珠束缚面积的荧光,并保证了倾斜激发光能够照射到样品面。总之,磁颗粒荧光聚集检测装置,既能够利用磁颗粒荧光聚集带来的荧光增强效果,又减少了磁颗粒堆叠带来的损失,又能将较大面积的荧光全部收集,提高了荧光的收集效率。
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公开(公告)号:CN104029431A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410289213.0
申请日:2014-06-23
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种扭曲角度可控的多层石墨烯制备方法,属于材料技术领域,涉及层与层之间扭曲角度可控的双层或多层石墨烯结构的制备。首先将SiO2/Si基底上的单层石墨烯单晶切割成两份并旋涂PMMA;然后腐蚀掉SiO2层使两份携带石墨烯的PMMA薄膜脱落;将其中一份转移到新的SiO2/Si基底上,去除PMMA,另一份固定在玻璃片上;将新基底和玻璃片分别固定,在显微操作系统下调整两块石墨烯的角度和位置,将其堆叠在一起;去除PMMA,获得一定扭曲角度的双层石墨烯。重复上述过程,可获得扭曲角度可控的多层石墨烯结构。采用本发明的方法,能够灵活、方便的获得角度可控的多层石墨烯结构,为石墨烯在光电子器件的应用奠定基础。
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公开(公告)号:CN103334158A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310244381.3
申请日:2013-06-18
Applicant: 南开大学
IPC: C40B40/06
Abstract: 本发明公开了一种对探针阵列进行空间周期布局的生物芯片。探针在载体上的布局对应特定的空间频率,而不是对应特定的空间点,从而使用空间频率信息取代空间点阵信息对探针产生的标记进行识别。空间频率域布局生物芯片具有空间频率域稀疏性和正交性,可以用传统生物芯片扫描方法进行检测和信息提取,同时尤其适合基于压缩感知理论进行快速检测和信息还原,大幅提高检测效率。空间频率域布局方案的生物芯片的突出优势在于具有很强的背景抑制能力和噪声抑制能力,可以大幅度提高生物芯片的检测灵敏度和准确率,降低生物芯片扫描仪的成本。
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公开(公告)号:CN102590142A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210062142.1
申请日:2012-03-12
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 一种物质折射率分布的测定方法,基于全内反射原理,使用柱面镜将光线会聚,使光线聚焦在折射率已知的棱镜和待测物质的接触面的一条水平直线上,使用面阵电荷耦合器件测量反射光强分布,利用计算机进行控制、采集、存储、处理数据,进而得到物质在会聚光聚焦处一条线上的折射率。棱镜和样品放置在高度可调的升降台上,通过调节升降台高度,改变会聚光聚焦在样品上的位置,进而可以得到物质的折射率分布。本发明适用于研究复杂样品的折射率分布性质。
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公开(公告)号:CN101143364A
公开(公告)日:2008-03-19
申请号:CN200710061363.6
申请日:2007-10-08
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种超声检测窄脉宽激光除污机,包括窄脉宽激光器装置(1)、光束调整传输装置(2)、移动平台装置(3)、超声检测装置(4)、自动控制装置(5)、吸尘回收装置(6),以及超声检测窄脉宽激光清除污物的方法。它通过利用窄脉宽激光照射被清洗物表面,使其在很短的时间内产生强烈的振动冲击波从而将污物从介质表面去除,同时利用仪器装置监测和分析清洗过程中振动所形成的超声波,来保证介质表面完好以及实现清洗过程自动化。它可以用来清除金属、半导体、建筑物等介质表面的氧化物、锈蚀物、油漆、油渍、残留物等各种污物,具有效果好、无损伤、效率高、自动化等优点。
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公开(公告)号:CN115586598B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202211277533.5
申请日:2022-10-19
Applicant: 南开大学
IPC: G02B5/30
Abstract: 本发明提供了一种外在手性超构表面结构及调制圆偏振光反射强度的方法,涉及微纳光学技术领域,本发明提供的外在手性超构表面结构由多个基体结构单元组成,基体结构单元包括第一金属层、电介质层和第二金属层;第二金属层包括沿电介质层的表面延伸的第一棒体和第二棒体,第一棒体与第二棒体间隔设置,且第一棒体的延伸方向与第二棒体的延伸方向垂直。利用该外在手性超构表面结构调制圆偏振光反射强度的方法是在特定方向圆偏振光倾斜入射时,仅改变第一棒体的长度参数便能够在特定波长下调控特定旋性圆偏振光的反射强度,并能够保持另一种圆偏振光的反射强度基本不变,从而可以实现自旋选择的高阶灰度成像,具有结构设计方便,图像保密性高的优点。
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公开(公告)号:CN118294672A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410391884.1
申请日:2024-04-02
Applicant: 南开大学
IPC: G01N33/68 , B82Y40/00 , B82Y15/00 , C01B32/194 , C12Q1/68
Abstract: 一种用于DNA和蛋白质检测的高导通性二维材料纳米通道制备方法。利用激光直写和浸润法定点转移二维材料的方法结合,通过层层组装的方法,在氮化硅窗口上制备高表面清洁度、平整度和稳定性的二维纳米通道。该制备方法相较于其他传统纳米通道制备方法具有操作简单,无需昂贵的设备,无需引入化学试剂进行清洁和腐蚀等,不但保持了二维材料的本征特性,也提高了通道内部的清洁度,稳定性和导通性,能经受住长时间的储存和测试。简化的制备流程也适用于批量化的制备。并且该通道具备极强的自清洁能力,避免被检测物在通道内部的堵塞和沉积。该通道在DNA和蛋白质的传输测试中表现出极高的灵敏度和识别能力,已实现对不同长度的DNA的区分和不同分子量蛋白质的区分。
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公开(公告)号:CN116452405A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210007322.3
申请日:2022-01-06
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明提出了一种基于FPGA的傅里叶叠层显微成像方法,属于显微成像领域。传统基于CPU的傅里叶显微成像方法具有的成像重建速度慢和系统复杂的缺点。本发明利用FPGA可灵活编程、自身丰富的资源和配套电路简单的优点,通过流水线、乒乓操作等多种数据并行处理手段,充分使用FPGA的并行性实现了傅里叶叠层显微成像图像超分辨成像。并且优化了傅里叶叠层显微成像图像超分辨重建算法的数据流,进一步增加了傅里叶叠层显微成像成像的重建速度。本发明提升了傅里叶叠层显微成像速度,具有高灵活性、低功耗等优点,可以推动傅里叶叠层病理切片扫描仪的实用化。
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公开(公告)号:CN115586598A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211277533.5
申请日:2022-10-19
Applicant: 南开大学
IPC: G02B5/30
Abstract: 本发明提供了一种外在手性超构表面结构及调制圆偏振光反射强度的方法,涉及微纳光学技术领域,本发明提供的外在手性超构表面结构由多个基体结构单元组成,基体结构单元包括第一金属层、电介质层和第二金属层;第二金属层包括沿电介质层的表面延伸的第一棒体和第二棒体,第一棒体与第二棒体间隔设置,且第一棒体的延伸方向与第二棒体的延伸方向垂直。利用该外在手性超构表面结构调制圆偏振光反射强度的方法是在特定方向圆偏振光倾斜入射时,仅改变第一棒体的长度参数便能够在特定波长下调控特定旋性圆偏振光的反射强度,并能够保持另一种圆偏振光的反射强度基本不变,从而可以实现自旋选择的高阶灰度成像,具有结构设计方便,图像保密性高的优点。
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公开(公告)号:CN114477157A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210266776.2
申请日:2022-03-17
Applicant: 南开大学
IPC: C01B32/194 , C01B32/184 , C01B21/064
Abstract: 本专利介绍了一种还原氧化石墨烯热导率的增强方法。在集成化和小型化电子器件中,热量的积累会严重影响电子设备的运行效率和使用寿命。因此,散热已成为集成电路进一步发展的一个重要方面。还原氧化石墨烯(RGO)由于具有较高的固有热导率,被普遍认为热管理领域的理想散热材料。但是寻找大面积应用可制备可调高热导率的电子器件散热材料仍然十分困难。我们综合利用RGO的可大面积制备和可调高热导率性能与氮化硼(h‑BN)的电绝缘性能,制备出h‑BN/RGO异质结。通过控制还原温度和h‑BN的厚度,h‑BN/RGO异质结的热导率比GO的提高了将近18倍,h‑BN/RGO异质结器件的升高温度比GO的低近16倍。相较于传统的铝、铜和一般二维材料,h‑BN/RGO热导率在91‑1685Wm‑1K‑1范围可调。
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