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公开(公告)号:CN107219618B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN201710328051.0
申请日:2017-05-11
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明涉及扫描成像技术,提供一种激光阵列扫描成像系统,显微成像装置以及信号接收装置,还包括激光阵列产生装置,所述激光阵列产生装置包括接收准直后激光的相位板以及与所述相位板配合聚焦形成激光阵列的第一聚焦透镜,所述显微成像装置包括聚焦激光阵列至样品上的透镜组件以及反射携带样品信息的激光阵列二向色镜,所述信号接收装置包括接收所述二向色镜反射后激光阵列的第二聚焦透镜以及收集所述第二聚焦透镜透射光信号的探测器。本发明中通过利用相位板的激光阵列快速扫描成像技术,因其无损探伤、高分辨率、高成像速度、高性噪比以及三维层析探测的综合优势,在生物快速实时成像,活细胞检测等方面均有重要的应用价值和市场推广潜力。
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公开(公告)号:CN107631968A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710820341.7
申请日:2017-09-13
Applicant: 南开大学
IPC: G01N15/06
Abstract: 一种多通道悬浮固体浓度同步监测系统,包括光源、成像装置、探头和控制单元,控制单元分别与光源和成像装置连接,探头包括传光光纤、反射镜和固定装置,传光光纤包括信号光纤束和照明光纤束,信号光纤束包括若干根粗芯光纤和一根细芯光纤,信号光纤束的细芯光纤的一端和所有粗芯光纤的一端合束后和成像装置连接,照明光纤束包括若干根细芯光纤,信号光纤束的细芯光纤的另一端和照明光纤的所有细芯光纤的一端合束后与光源连接,照明光纤的所有细芯光纤的另一端分别环绕于单一粗芯光纤外围合束后构成光纤束探针。该监测系统具有对待测水体干扰小、测量速度快、量程大、精度较高、成本低、多通道测量等优点。此外,还提供一种监测方法。
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公开(公告)号:CN107631968B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201710820341.7
申请日:2017-09-13
Applicant: 南开大学
IPC: G01N15/06
Abstract: 一种多通道悬浮固体浓度同步监测系统,包括光源、成像装置、探头和控制单元,控制单元分别与光源和成像装置连接,探头包括传光光纤、反射镜和固定装置,传光光纤包括信号光纤束和照明光纤束,信号光纤束包括若干根粗芯光纤和一根细芯光纤,信号光纤束的细芯光纤的一端和所有粗芯光纤的一端合束后和成像装置连接,照明光纤束包括若干根细芯光纤,信号光纤束的细芯光纤的另一端和照明光纤的所有细芯光纤的一端合束后与光源连接,照明光纤的所有细芯光纤的另一端分别环绕于单一粗芯光纤外围合束后构成光纤束探针。该监测系统具有对待测水体干扰小、测量速度快、量程大、精度较高、成本低、多通道测量等优点。此外,还提供一种监测方法。
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公开(公告)号:CN115684118A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211408937.3
申请日:2022-11-11
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种增强气体荧光的系统和方法,属于气体荧光辐射增强技术。该系统使用阶跃型相位板产生光丝矩阵,跃型相位板相邻之间的相位差为π,可以产生互相独立稳定的光丝阵列,可有效增强激光诱导荧光光谱强度。该方法不但可增强荧光,还可用于增强可见光、近红外、中红外、远红外、太赫兹波辐射,是一种简单有效的提升方法。
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公开(公告)号:CN107677653A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710734908.9
申请日:2017-08-24
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/6456 , G01N21/6402 , G01N2021/6463
Abstract: 本发明涉及双光子荧光成像,提供一种基于双光子荧光的三维成像装置,包括激光器以及水槽,还包括荧光激发光路以及荧光接收光路,荧光激发光路包括焦点调节组件,荧光接收光路包括探测器,且于激光器与焦点调节组件之间的光路上设置有第一透镜,于焦点调节组件与水槽之间的光路上设置有第二透镜,于滤光片与探测器之间的光路上设置有第三透镜;还提供一种成像方法。本发明的激光器发出光在发散后通过焦点调节组件调节发出光水槽内荧光染料中焦点位置,且通过移动激发光在荧光染料中聚焦点位置,在发出光的焦点位置双光子被吸收,进而产生双光子荧光,双光子荧光的激发光波长较长,具有很深的穿透深度,可以在荧光染料内部形成任意的三维荧光图像。
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公开(公告)号:CN107629787A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710705367.7
申请日:2017-08-17
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明提供的荧光碳量子点的制备方法,将柠檬酸、谷胱甘肽及水形成的混合溶液在XX-X度中进行蒸馏,得到蒸馏液,将所述蒸馏液于XX-XX度保温反应,得到含有荧光N/S-CQDs的溶液,将所述荧光N/S-CQDs溶液进行透析,得到所述荧光碳量子点,上述荧光碳量子点的制备方法,制备方法简单,成本低廉,操作简便;且合成的N/S-CQDs的QY有很大幅度的提升,具有很强的抗光漂白性能,且pH值和盐度对N/S-CQDs的荧光强度几乎没有影响,这对于荧光N/S-CQDs在实际环境中的应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN107219618A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710328051.0
申请日:2017-05-11
Applicant: 南开大学
CPC classification number: G02B21/002 , G02B21/0036 , G02B21/0052 , G02B21/006 , G02B21/008 , G02B21/241
Abstract: 本发明涉及扫描成像技术,提供一种激光阵列扫描成像系统,显微成像装置以及信号接收装置,还包括激光阵列产生装置,所述激光阵列产生装置包括接收准直后激光的相位板以及与所述相位板配合聚焦形成激光阵列的第一聚焦透镜,所述显微成像装置包括聚焦激光阵列至样品上的透镜组件以及反射携带样品信息的激光阵列二向色镜,所述信号接收装置包括接收所述二向色镜反射后激光阵列的第二聚焦透镜以及收集所述第二聚焦透镜透射光信号的探测器。本发明中通过利用相位板的激光阵列快速扫描成像技术,因其无损探伤、高分辨率、高成像速度、高性噪比以及三维层析探测的综合优势,在生物快速实时成像,活细胞检测等方面均有重要的应用价值和市场推广潜力。
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公开(公告)号:CN107525791B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201710705335.7
申请日:2017-08-17
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明提供的甲巯咪唑的检测方法,将甲巯咪唑与第一AuNPs溶液混合得到混合溶液,用紫外光照射所述混合溶液与第一荧光N/S‑CQDs溶液混合形成的第一混合溶液,以获取所述第一混合溶液的荧光光谱图,用紫外光照射第二AuNPs溶液与第二荧光N/S‑CQDs溶液混合形成的第二混合溶液,以获取所述第二混合溶液的荧光光谱图,再根据所述第一混合溶液的荧光光谱图及所述第二混合溶液的荧光光谱图获取所述甲巯咪唑的含量,本发明提供的甲巯咪唑的检测方法,以荧光N/S‑CQDs为能量供体,以AuNPs为能量受体,构建复合荧光探针,并通过复合荧光探针检测甲巯咪唑,相对于高效液相色谱法、流动注射分光光度法等,成本低廉,操作简便。
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公开(公告)号:CN107525791A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710705335.7
申请日:2017-08-17
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明提供的甲巯咪唑的检测方法,将甲巯咪唑与第一AuNPs溶液混合得到混合溶液,用紫外光照射所述混合溶液与第一荧光N/S-CQDs溶液混合形成的第一混合溶液,以获取所述第一混合溶液的荧光光谱图,用紫外光照射第二AuNPs溶液与第二荧光N/S-CQDs溶液混合形成的第二混合溶液,以获取所述第二混合溶液的荧光光谱图,再根据所述第一混合溶液的荧光光谱图及所述第二混合溶液的荧光光谱图获取所述甲巯咪唑的含量,本发明提供的甲巯咪唑的检测方法,以荧光N/S-CQDs为能量供体,以AuNPs为能量受体,构建复合荧光探针,并通过复合荧光探针检测甲巯咪唑,相对于高效液相色谱法、流动注射分光光度法等,成本低廉,操作简便。
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