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公开(公告)号:CN105651761A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201510999463.8
申请日:2015-12-28
Applicant: 清华大学深圳研究生院 , 中国电力科学研究院
IPC: G01N21/71
CPC classification number: G01N21/718
Abstract: 本发明公开了一种覆冰盐分的测量方法及装置,所述方法包括配置不同浓度的盐溶液,并使每一份盐溶液冻结成冰块;利用激光诱导击穿光谱系统的激光聚焦照射每一份冰块,检测对应的盐成份的光谱;建立盐的浓度与对应光谱之间的浓度-光谱函数关系;利用激光诱导击穿光谱系统的激光聚焦照射待测覆冰层的某个部位,检测得到测量光谱;根据所述浓度-光谱函数关系和测量光谱,计算所述待测覆冰层的所述某个部位的盐分浓度。本发明可以对覆冰层的盐分进行直接测量,结果精确,利于实时监测冰层的成分分布情况,分析绝缘子的覆冰规律。
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公开(公告)号:CN105572102A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610029402.3
申请日:2016-01-15
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: G01N21/71
CPC classification number: G01N21/718 , G01J3/443 , G01N21/952 , H01B3/28 , H01B3/46
Abstract: 一种复合绝缘材料老化状态检测方法,包括以下步骤:S1、用脉冲激光束多次轰击待检测的复合绝缘材料表面上的选取点,产生等离子体,并测量每次轰击在复合绝缘材料上形成的轰击深度;S2、采集每次轰击时等离子体发射的光谱信息,由采集到的光谱信息提取复合绝缘材料的特定组成元素每次轰击时的光谱特性指标,其至少包括特征谱线的谱线强度特征;S3、确定特定组成元素的光谱特性指标随轰击深度的变化关系;S4、根据特定组成元素的光谱特性指标随轰击深度的变化关系,确定复合绝缘材料的老化状态信息,老化状态信息至少包括复合绝缘材料的老化深度信息。该方法可实现对复合材料老化状态快速、准确的检测,且避免以往所需的破坏性试验。
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公开(公告)号:CN115980159B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202211702743.4
申请日:2022-12-29
Applicant: 清华大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , G01N27/48
Abstract: 本发明公开了一种电化学核酸传感器,包括传感电极及核酸分子信号放大体系,传感电极包括电极基底以及电极界面,电极基底用于电性连接数据采集器,电极界面连接在电极基底上,电极界面包括探针层、固定层及电子转移层;固定层用于将探针层和电子转移层连接在电极基底上;探针层用于特异性识别和捕获待测样本中的待测核酸分子,电子转移层用于传递生化反应中产生的的电流信号;核酸分子信号放大体系用于放大探针层捕获的待测核酸分子并经过核酸杂交形成充足的核酸双链区段,以及用于采集嵌入核酸双链区段中的电活性物质在氧化还原反应过程中的电子转移信号。本发明电化学核酸传感器能实现任意长度核酸分子简便、快速、灵敏、特异的直接检测。
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公开(公告)号:CN117481619A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311667893.0
申请日:2023-12-06
Applicant: 博奥生物集团有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种穿戴式血管弹性检测评估装置及血管弹性检测评估方法,该穿戴式血管弹性检测评估装置包括主机、穿戴式腕带、检测模块及控制模块,检测模块设置于穿戴式腕带,且检测模块的位置对应人体腕部的桡动脉及其附近位置;控制模块设置于主机内,控制模块与检测模块通信连接,控制模块用于按照预设指令控制检测模块获取脉搏波信号,以生成脉搏波波形。上述穿戴式血管弹性检测评估装置直接测量桡动脉脉搏波信息,相比PPG测量的微动脉或毛细血管或肌肉组织的光学脉搏波更精准,为更精准的评估动脉血管弹性提供支持,同时检测由穿戴式血管弹性检测评估装置主动发起,提高了用户依从性和设备使用效率,可更好检测评估用户的健康状态。
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公开(公告)号:CN117357081A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311595695.8
申请日:2023-11-27
Applicant: 博奥生物集团有限公司 , 清华大学
IPC: A61B5/021 , H03H17/06 , G06F18/10 , G06F18/213 , G06F18/24 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08 , H03H17/00
Abstract: 本申请公开了一种血压检测方法、装置、电子设备和存储介质,该方法和装置应用于电子设备,用于基于人体的脉搏波实现对血压的检测,具体为采集受试者的脉搏波;对脉搏波进行预处理,得到脉搏信号;对脉搏信号进行分析处理,得到受试者的血压范围。通过本方案突破了现有技术的难点,填补了技术空白,实现了基于脉搏对血压的检测。
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公开(公告)号:CN114384129A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111653796.7
申请日:2021-12-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种多通道电化学检测电极和传感器,该电极包括:传感器基底,以及设置在所述传感器基底上的工作电极、辅助电极和参比电极;所述工作电极为多个,每个工作电极分别用于采集不同的生理或生化信号,并同时输出采集信号或者通过多通道开关进行切换选择输出;切换选择后的每个工作电极,与参比电极构成检测电压回路,与辅助电极构成检测电流回路。该电极通过对多通道电极进行设计,复用对电极和参比电极,具有同时检测多路信号、节约电极材料和结构紧凑的优点;与外部采集电路组合后,可以对不同的工作电极依次选通来检测,可以结合不同的电化学检测方式,以及可以按需设定检测频率和时长,实现多指标检测。
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公开(公告)号:CN114235923A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111499098.6
申请日:2021-12-09
Applicant: 清华大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 本发明提供一种生物电化学传感电极、装置及电极制备方法,该传感电极包括:电极基底和电极,所述电极包括由多孔导电材料构成的反应部和引线;所述反应部,用于固定参与生物电化学反应的生物材料;所述引线,用于输出生物电化学反应产生的电信号;所述电极基底,用于固定所述反应部和所述引线。该电极采用具有良好强度和良好导电性的立体多孔导电材料作为工作电极,并在其表面上进行生物材料的固定,可对如立体酶电极与酶底物接触时产生的电信号进行充分收集,不仅增大了电化学反应的生物材料固定面积,以及生物液体样本与工作电极的接触面积,能够为生物酶提供更多的吸附点,极大提高了酶的固定密度,从而使生物传感电极实现更高的检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN109343855B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201811150584.5
申请日:2018-09-29
Applicant: 清华大学
IPC: G06F8/41
Abstract: 本发明公开了一种基于指令伪装的程序编译抓取系统及方法,其中,该系统包括:指令伪装模块用于获取抓取对象的当前使用指令,以将伪装指令替代当前使用指令,并指示编译抓取方法执行伪装指令;指令参数处理模块用于根据伪装指令的关键信息识别指令执行类型,并得到当前使用指令的源头文件和目标文件;依赖文件抓取模块用于根据指令执行类型获取执行伪装指令过程中所有中间文件、链接库、依赖文件和/或编译结果文件,获取并存储抓取的结果文件。该系统可以在无人工的参与下,直接提供给静态分析技术或其他处理进行程序的相关检验,避免了编译过程中文件删除导致的编译抓取时文件丢失等情况,并且支持多平台编译,使得没有额外第三方的资源依赖。
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公开(公告)号:CN111175347A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201911370420.8
申请日:2019-12-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米线生物传感器的制备方法及其应用,属于生物测试技术领域。本发明的纳米线生物传感器的制备方法,根据所要检测的目标设计对应的单链核酸探针,即可对目标核酸进行检测。同时通过电加热的核酸解链和原位释放技术,可以在原位实现对目标核酸的连续动态检测,从而掌握目标核酸分子的浓度变化情况。本发明方法制备的纳米线生物传感器,可以便捷、快速的制备出所需的纳米线生物传感器,用于简单快速的实现生物标志物的解链与原位释放。可针对某一疾病的生物标志物,根据特定生物标志物的浓度变化来对被检测人进行早期诊断与预后,可广泛应用于如肿瘤早筛与预后监测、单细胞研究、辅助生殖中的胚胎培养发育等领域。
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公开(公告)号:CN107837657A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711122480.9
申请日:2017-11-14
Applicant: 清华大学
IPC: B01D53/32
CPC classification number: B01D53/32
Abstract: 本发明公开了一种气体分离装置,包括气体分离池,气体分离池的上部和下部分别设有电极一和电极二,电极一和电极二均与电源连接,气体分离池的左侧设有进气口,进气口处设进气管,气体分离池的右侧设有出气口一和出气口二,出气口一和出气口二处分别设有出气管一和出气管二,进气管的一端通过三通一与管道一相连,管道一上设有阀门一,三通一的第三端连接管道三的一端,管道三的另一端通过三通二与出气管二连接,三通二的第三端连接有管道二,管道二上设有阀门二,管道三上设有阀门三。本发明利用非均匀电场分离气体混合物具有非接触性、可控制能力强等优点,非常适合分离具有不同分子极性的高温、化学性质相似、需要即时快速分离的气体混合物。
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