一种制备绝缘基座的模具、方法及基座在分子探测中的应用

    公开(公告)号:CN110900911B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201811088465.1

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明涉及生物分子探测领域,具体涉及一种制备绝缘基座的模具,其包括:第一模座布置有至少一个插槽,第一模座远离插槽的槽口侧的表面上设有用于容纳绝缘粉末的至少一个凹槽,第一模座上还设有从插槽的槽底延伸至凹槽的插孔;尖锥件被构造成能接合至插孔并且尖锥件的尖端部能够插入凹槽中以使容纳在凹槽中的绝缘粉末在熔融固化后能够在其上形成适形于尖端部的凹孔。本发明还涉及一种制备绝缘基座的方法以及绝缘基座在分子探测中的应用。本发明的第一模座和尖锥件实现了对绝缘基座的高效制备,模具简单结构且容易产业化生产以降低绝缘基座的制造成本,可利用该模具生产的绝缘基座来高效且低成本地制备超薄固态纳米孔器件。

    一种原子/分子搬运方法及系统

    公开(公告)号:CN112730895A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011524830.6

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明提供一种原子/分子搬运方法及系统,基于具有深度学习功能的“神经网络”算法,利用扫描探针在表面将原子/分子搬运过程自动化的方法。本发明将神经网络算法嵌入到基于Labview的FPGA控制模块,搬运的同时对微秒到毫秒量级的信号进行分析,从而实现了“实时”判断搬运状态的目的。本发明在一定程度上提高了“原子制造”技术的效率与准确度,为快速制备大型纳米结构提供关键的技术支持。

    一种真空精密位移装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103424303B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201210160407.1

    申请日:2012-05-22

    Abstract: 本发明提供一种真空精密位移装置,包括:底法兰(1);顶法兰(2);连接二法兰的波纹管(7);用于安装顶法兰(2)的位移台(3),顶法兰(2)能够相对位移台(3)平动;用于驱动顶法兰(2)的运动机构,其包括第一运动装置(5)和第二运动装置(6)。第一运动装置(5)能够使顶法兰(2)相对位移台(3)平动,第二运动装置(6)能够使位移台(3)相对底法兰(1)纵向运动。其中,第二运动装置(6)连接底法兰(1)与位移台(3)并且至少有两组,它们以大致均匀间隔的方式设置在底法兰(1)上,在使位移台(3)运动的同时支撑位移台(3)。这种位移装置具有结构简单,占用面积小,成本低,力学性能较好的特点。

    一种真空低温恒温器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103697647A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201210367868.6

    申请日:2012-09-28

    Abstract: 本发明提供一种真空低温恒温器,包括:维持真空的真空腔;悬设在真空腔内部的用于盛装第一致冷剂的第一腔(4),其连接有至少两根用于引入和/或排出流体的第一导管(2),第一腔(4)下方为冷却区域;悬设在真空腔内部并围绕第一腔(4)设置的用于盛装第二致冷剂的第二腔(5),第二致冷剂在标准大气压下的沸点高于第一致冷剂,第二腔(5)连接有至少两根用于引入和/或排出流体的第二导管(3),第二腔(5)能够给第一腔(4)提供外部降温。其中,第二腔(5)与第一腔(4)由真空隔开。本发明具有对沸点低的致冷剂的消耗低,震动小的特点。

    亚脉冲宽度的2飞秒精度超快时间分辨系统

    公开(公告)号:CN102262070A

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201110107560.3

    申请日:2011-04-27

    Abstract: 本发明提供一种超快时间分辨系统,包括:超快激光光源;精密移动平移台及置于其上的回反射器;精密移动平移台的控制箱;非线性光学晶体;探测器,其中从超快激光光源发出的光被分为两束,一束光作为测量光,另一束光作为辅助光,其中测量光入射到样品上,透射过样品或从样品反射的光入射到非线性光学晶体上,辅助光入射到置于精密移动平移台上的回反射器,从回反射器出来的光入射到上述非线性光学晶体上,非线性光学晶体产生的光信号被探测器收集并转换为电信号。本发明还提供了一种超快时间分辨系统的控制方法及测量方法。

    一种原子/分子搬运方法及系统

    公开(公告)号:CN112730895B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202011524830.6

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明提供一种原子/分子搬运方法及系统,基于具有深度学习功能的“神经网络”算法,利用扫描探针在表面将原子/分子搬运过程自动化的方法。本发明将神经网络算法嵌入到基于Labview的FPGA控制模块,搬运的同时对微秒到毫秒量级的信号进行分析,从而实现了“实时”判断搬运状态的目的。本发明在一定程度上提高了“原子制造”技术的效率与准确度,为快速制备大型纳米结构提供关键的技术支持。

    基于纳米孔测序的力谱分析方法和分析装置

    公开(公告)号:CN113322180A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110598008.2

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种用于纳米孔的差分力谱分析装置,包括:具有电解质溶液的溶液池,所述电解质溶液包含具有已知碱基序列的生物分子;介质膜,用于容纳待分析的纳米孔并将溶液池分隔为两个腔室;电场发生器,用于产生施加于溶液池的电场;电信号检测器,用于当生物分子在电场的驱动下穿过纳米孔时检测所产生的电流数据;以及控制模块,用于根据电流数据获得生物分子的每个碱基穿过纳米孔的滞留时间,从而确定能够表征所述纳米孔的至少一种特性的纳米孔与生物分子相互作用的差分力分布。本发明所述的方法和装置能够高精度定量计算单个碱基与蛋白质相互作用,以及进一步精确确定蛋白质内部微观结构特征。

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