一种容器内流体压力测量方法

    公开(公告)号:CN110296788B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN201910602567.9

    申请日:2019-06-28

    IPC分类号: G01L11/02

    摘要: 本发明涉及压力测量技术领域,一种容器内流体压力测量方法,容器内流体压力测量装置包括激光器、分束器、光纤I、光纤II、压力传感器、光探测器I、光探测器II、模数转换器、计算机、信号源和电缆,压力传感器包括金属片I、乳胶薄膜、微纳小球、金属片II和金属罩,金属罩内的底面中心具有一个高度为11毫米的凸台,微纳小球通过环氧树脂固定于金属罩的凸台上,金属罩的底面具有四个直径为1毫米的小孔,微纳小球由聚苯乙烯和固化剂的混合物制成,基于介电共振器的光学模测量方法,以电介质微小球及薄膜为基本结构,采用测量介电共振器的光学模的方法来测量容器内压力,测量灵敏度高,测量的动态范围大,受外界的电磁干涉的影响小。

    一种光反应探测装置
    52.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109300767B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN201811016535.2

    申请日:2018-08-23

    IPC分类号: H01J49/00

    摘要: 本发明涉及光化学领域,一种光反应探测装置,包括电喷雾器、真空腔、分流器、离子向导、离子聚束器、质量过滤器、离子阱、激光器、探测器、光谱仪和真空泵组,离子阱具有多个方向的光路,在保持离子囚禁效率的基础上增加了多个方向的光路,激光器发射的激光能够通过真空腔从多个不同方向进入离子阱,能够从多个方向对离子进行光激发及探测,进样速度快,采用特殊的气液共振方法来将样品溶液雾化并喷出,并在高压电场下将液滴电离,从而能够在单位时间内产生大量离子。

    一种光反应探测方法
    53.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109300768B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN201811016566.8

    申请日:2018-08-23

    IPC分类号: H01J49/00

    摘要: 本发明涉及光化学领域,一种光反应探测方法,光反应探测装置包括电喷雾器、真空腔、分流器、离子向导、离子聚束器、质量过滤器、离子阱、激光器、探测器、光谱仪和真空泵组,采用气液共振方法来雾化并喷出样品溶液,并结合高压电场使得液滴电离,进样速度快,单位时间内能够形成大量体积均匀的离子,能够快速产生大量离子,采用具有多个方向光路的离子阱,采用特殊的离子囚禁方法,在保持离子囚禁效率的基础上增加了多个方向的光路,从而能够从多个方向对离子进行光激发,并能从多方向收集光反应生成的光信息。

    一种克尔效应测量方法
    54.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108414792B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201810429162.5

    申请日:2018-04-24

    发明人: 索奕双

    IPC分类号: G01Q60/24 G01N21/01

    摘要: 本发明涉及光学技术测量的电磁检测领域,一种克尔效应测量方法,测量装置包括激光器I、偏振器、凸透镜I、透镜台、原子力显微镜、探针、样品、样品台、磁铁、信号发生器、示波器、凸透镜II、光弹调制器、半波片I、斩波器、激光器II、凸透镜III、滤波片、半波片II、检偏器、光电探测器、锁相放大器I、锁相放大器II、计算机、入射光路I、入射光路II,能够对单个纳米结构进行测量,对样品表面的磁化动态的测量能达到亚微米量级的空间分辨率。另外,在时间分辨的克尔信号的实验中,通过对泵浦光进行调制及特殊的相敏检测方法,降低光弹调制器发出的电磁辐射对其附近的二极管激光器等设备的电磁耦合干扰,降低背景信号,增加探测信号的灵敏度。

    一种细胞培养监测方法
    55.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110927079A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201910387914.0

    申请日:2019-05-02

    IPC分类号: G01N21/31

    摘要: 本发明涉及生命科学研究领域,一种细胞培养监测方法,细胞培养监测装置包括光源基座、九个发光二极管、孔板、九个样品室、探测器基座、九个光波导、九个光探测器、电缆和计算机,采用特殊材料制成的光波导将经过培养基的光引入光探测器,光探测灵敏度高,在不改变培养环境的条件下能够连续并量化地监测细胞培养的状态,而无需改变细胞培养环境;采用亚甲基蓝溶液来标定样品室中的溶液浓度与光探测器测得的光吸收之间的关系;采用待测的培养基来标定样品室中的酸碱度与光探测器测得的光吸收之间的关系;得到待测的细胞培养样品及培养基的浓度,同时,将九个光探测器测得的对530纳米的光的吸收的值log(I0/It)取平均,得到样品及培养基的酸碱度。

    一种细胞样品压力刺激装置

    公开(公告)号:CN110804547A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201910388006.3

    申请日:2019-05-02

    IPC分类号: C12M3/00 C12M1/36 C12M1/00

    摘要: 本发明涉及生命科学研究领域,一种细胞样品压力刺激装置,包括液体容器、输液管、四个样品进口、四个样品出口、上盖、垫片、底座、隔膜、载玻片、透明基台、物镜、显微镜、细胞样品、八个压力传感器、调节阀和容器,是一种用于研究细胞对外界压力刺激的反应的装置,采用特殊设计的压力施加结构,采用微加工技术制备而成的压缩激励结构,能够对细胞施加动态的外界刺激,并实时观测细胞样品对压力的反应,实验步骤流程简单,装置成本低。

    一种细胞培养监测装置
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110791426A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201910387915.5

    申请日:2019-05-02

    IPC分类号: C12M3/00 C12M1/34 C12M1/00

    摘要: 本发明涉及生命科学研究领域,一种细胞培养监测装置,包括光源基座、九个发光二极管、孔板、九个样品室、探测器基座、九个光波导、九个光探测器、电缆和计算机,光源基座位于孔板上方的12毫米处,孔板上具有九个以3×3矩阵形式排列的样品室,九个发光二极管以3×3矩阵形式排列地安装于光源基座的下表面,并分别对应位于九个样品室的正上方,九个样品室均是开口向上的圆柱形坑,探测器基座连接于孔板下面,探测器基座上具有九个以3×3矩阵形式排列的光波导,九个光波导分别对应位于九个样品室的正下方,光波导的侧面均具有厚度为200微米的光吸收涂层I,光吸收涂层I的外侧覆盖有厚度为500微米的光吸收涂层II,光探测器均电缆连接计算机。

    一种球形液体颗粒的制备方法
    58.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110404474A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910617475.8

    申请日:2019-07-05

    IPC分类号: B01J2/00 B01J2/02 B01J2/18

    摘要: 本发明涉及新材料研发领域,一种球形液体颗粒的制备方法,球形液体颗粒的制备装置包括底座、疏水衬底、电压源、支架、粉末盘、照相机、金属细杆、注射泵、位移台、离子风枪、振动马达和电缆,方法基于电流体拉拽的原理来产生亚微升的疏水液滴,采用电场拉拽的方法来辅助液滴滴下并沉积在疏水粉末衬底上,然后对液滴进行多方向的振动以生成亚微升量级的大小均匀的疏水液滴,利用电场辅助及多方向振动来生成所需尺寸的疏水液滴,能够制备外表面具有疏水保护层的液滴,制备速度快,制备过程中对液滴的污染小,得到的疏水液滴的大小较为均匀。

    一种生物样品的热量测试方法
    59.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110346408A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910592266.2

    申请日:2019-06-24

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明涉及生物科学研究领域,一种生物样品的热量测试方法,生物样品热量测试装置包括测试腔、微流结构、微纳加热器、注射泵I、注射泵II、电压表、电源、计算机、变阻器I和变阻器II、输液管和电缆,方法基于差分扫描量热方法,并采用高灵敏度热敏电阻及低热导率的微流体结构,能够进行高灵敏度的测量,能够对生物样品进行高能量分辨率表征,适用于生物样品如液态蛋白质样品等的表征,用于对微量的生物样品进行热量测试实验,本发明方法对样品的热学特征的测量灵敏度高,能量分辨率高。

    一种凝胶小球的制备装置
    60.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110327854A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910626841.6

    申请日:2019-07-05

    IPC分类号: B01J13/00

    摘要: 本发明涉及新材料及新结构研发领域,一种凝胶小球的制备装置,包括腔体、气流罩、出气管、喷嘴、注射泵、储液池I、储液池II、进气管、流量计、恒温器、储液池III和输液管,注射泵、储液池I和储液池II均位于腔体的内部,恒温器位于腔体的上面,能够保持腔体内的温度范围为10到60摄氏度,进气管的一端位于储液池II内、另一端位于腔体外部,流量计安装于位于腔体外部的进气管上,气流罩位于腔体的外部,气流罩的开口向下,气流罩的顶部通过出气管连接至储液池II上面;采用具有同轴空气流的喷嘴将液态凝胶的液滴喷出,并采用油类液体将凝胶的液滴固化,能够得到单个分布的且尺寸在毫米量级的凝胶小球,得到的凝胶小球的尺寸较均匀,装置成本低。