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公开(公告)号:CN111693500B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202010567672.6
申请日:2020-06-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/64 , C09K11/06 , C07D487/22
Abstract: 一种基于时间分辨光谱测量实现单态氧量子产率监测的方法,本发明涉及一种基于时间分辨光谱测量实现单态氧量子产率监测的方法。本发明的目的是为了解决现有的ΦΔ的监测方法误差大、方法复杂以及对检测设备要求高的问题,本发明通过分析Gd3+修饰的光敏剂与O2产生单线态氧的光物理化学过程,从而获得Gd3+修饰的光敏剂712nm处的磷光寿命与单态氧量子产率的物理关系。本发明提供了一种临床测量单态氧量子产率的技术,所使用的测试方法简单,响应快,灵敏度高,有效避免了外界环境改变所带来的影响。本发明应用于单线态氧量子产率检测领域。
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公开(公告)号:CN107837069A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201610829092.3
申请日:2016-09-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: A61B5/00
CPC classification number: A61B5/0095 , A61B5/0033
Abstract: 本发明实施例公开了一种光声显微成像系统及方法。该光声显微成像系统包括:光源装置,用于向光学扫描装置提供激光信号,并同步向处理器发送激光触发信号;控制器,用于在接收到扫描触发信号时,根据预建立稀疏采样模板生成扫描控制指令,并将扫描控制指令发送至光学扫描装置,以使光学扫描装置根据采样控制指令对目标样本进行扫描;处理器,用于预先建立稀疏采样模板,并根据激光触发信号向控制器发送扫描触发信号,并控制数据采集装置采集目标样本的样本数据,并根据采集获得的样本数据生成光声显微图像。本发明实施例通过稀疏采样后再重建的方式实现光声显微成像,与现有技术相比,具有缩短数据采集时间、提高成像分辨率的优点。
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公开(公告)号:CN107312540A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710481109.5
申请日:2017-06-22
Abstract: 基于稀土掺杂氟化物纳米晶的980nm近红外光检测卡的制备方法,本发明属于稀土掺杂上转换纳米晶的显示技术应用领域,它为了解决现有近红外光检测卡片的成像对比度不高,光斑尺寸不易准确读取的问题。本发明首先制备得到NaYF4:Yb,Er纳米晶,然后取一张检测卡,使检测卡在NaYF4:Yb,Er纳米晶溶液中浸润,然后烘干,即得到980nm近红外光检测卡。本发明利用纳米材料的尺寸优势,通过浸润均匀持久的覆盖在卡片表面,不容易脱落,同时Yb3+-Er3+共掺通过能量传递上转换过程产生上转换荧光,其具有发光效率高的特点,因此,利用此材料开发980nm激光检测卡,实现了对激光的高对比度荧光成像,能清楚准确持久的检测激光的位置和光斑大小,并具有成本低廉的优点。
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公开(公告)号:CN111693500A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010567672.6
申请日:2020-06-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/64 , C09K11/06 , C07D487/22
Abstract: 一种基于时间分辨光谱测量实现单态氧量子产率监测的方法,本发明涉及一种基于时间分辨光谱测量实现单态氧量子产率监测的方法。本发明的目的是为了解决现有的ΦΔ的监测方法误差大、方法复杂以及对检测设备要求高的问题,本发明通过分析Gd3+修饰的光敏剂与O2产生单线态氧的光物理化学过程,从而获得Gd3+修饰的光敏剂712nm处的磷光寿命与单态氧量子产率的物理关系。本发明提供了一种临床测量单态氧量子产率的技术,所使用的测试方法简单,响应快,灵敏度高,有效避免了外界环境改变所带来的影响。本发明应用于单线态氧量子产率检测领域。
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公开(公告)号:CN105719325A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610034678.0
申请日:2016-01-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G06T11/00
CPC classification number: G06T11/003
Abstract: 本发明提供的基于低秩矩阵近似的光声显微成像方法及装置,涉及光声显微成像领域,其中,所述方法包括,根据预设采样比,确定包含0元素和1元素的采样矩阵,所述采样矩阵中1元素所占的比例为所述预设采样比;根据所述采样矩阵,对待成像区域进行光声显微数据采集,得到光声显微数据矩阵;根据所述光声显微数据矩阵,建立图像恢复模型;根据低秩矩阵近似算法,求解所述图像恢复模型,得到恢复后的光声显微图像,以实现对所述待成像区域的光声显微成像。本发明在节省光声数据采集时间的同时,保证恢复的光声显微图像分辨率不会严重损失,并提高光声显微图像的恢复速度,降低噪声。
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公开(公告)号:CN105118038A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510578025.4
申请日:2015-09-11
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G06T5/00
Abstract: 本发明公开基于二阶广义全变差的光声显微镜高分辨率图像重构方法,包括:S1、获取光声显微镜低分辨率图像;S2、对所述光声显微镜低分辨率图像进行插值处理,得到插值图像;S3、基于二阶广义全变差,确定优化所述插值图像的优化模型;S4、基于所述优化模型,采用凸优化算法,重构出光声显微镜高分辨率图像。本发明通过利用二阶广义全变差作为约束项结合优化算法从一幅低分辨率的光声显微镜图像中重构出高分辨率的光声显微镜图像,使图像的细节更清晰。本发明通过对已有的低分辨率光声显微镜图像利用图像处理手段进行离线的高分辨率图像重构,从而不需要增加任何的系统成本就能得到高分辨率图像。
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公开(公告)号:CN105116054A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510541893.5
申请日:2015-08-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01N29/06
Abstract: 本发明提供了一种基于光声信号的钢轨表面缺陷检测方法及装置,该方法包括:采用脉冲激光逐点逐行扫描钢轨表面的待测区域,以激发该待测区域产生光声信号;采用聚焦超声探头同步采集待测区域中每一待测点的光声信号,并对所述光声信号进行预处理后上传至计算机;待测区域扫描完成后,所述计算机根据接收到的所有待测点的光声信号进行图像重建,得到光声图像;对所述光声图像进行处理与分析,确定钢轨表面缺陷信息。本发明克服了缺陷类型对检测方法的限制问题,能够实现对钢轨多种类型表面缺陷的检测,精度高,并且检测结果通过光声图像的形式表现,更加直观形象。
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公开(公告)号:CN1994546A
公开(公告)日:2007-07-11
申请号:CN200610151059.6
申请日:2006-11-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 多光源三相循环流化床光化学反应器和Fe/无机载体催化剂的制备及其处理废水的方法,涉及一种处理废水的光化学反应器和催化剂的制备及其处理难降解有机废水的方法。它解决了目前均相芬顿体系处理废水时,有机物矿化度低,反应过程中产生大量的含铁废泥,铁泥的处置成本高,且易造成二次污染的问题。上封头与筒体通过上封头法兰连接,筒体内横向安装了多只石英套管,石英套管的端面与筒体固定连接,石英套管内安装有紫外灯,本发明利用紫外辐射、固体催化剂和氧化剂的共同作用,产生羟基自由基,将废水中难降解的有机物分解和矿化的方法来处理废水。本发明具有有机污染物去除率高、矿化度高,不造成二次污染,操作简单,适合工业化生产的优点。
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公开(公告)号:CN110108683B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN201910379616.7
申请日:2019-05-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/64 , C08F212/08 , C08F220/24
Abstract: 一种用于溶氧含量检测的比率氧传感膜的制备方法,涉及一种比率氧传感膜的制备方法。是要解决现有比率氧传感方式存在污染待测水样、不可回收造成成本高、抗光漂白能力差的问题。方法:一、将偶氮二异丁腈溶液均匀分散在St/TFEMA混合液中,然后将混合液在氮气保护下进行共聚反应,得到共聚物溶液;洗涤,抽滤;二、将PtOEP/甲苯溶液与C6/甲苯溶液混合,得到混合指示剂溶液;将共聚物溶液重新溶解于甲苯中,得到共聚物/甲苯溶液;将共聚物/甲苯溶液与混合指示剂溶液混合,涂抹在石英片上,干燥后得比率氧传感膜。本发明的比率氧传感膜可多次回收利用,对环境无污染;具有抗光漂白能力。本发明用于溶解氧检测领域。
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公开(公告)号:CN107312540B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201710481109.5
申请日:2017-06-22
Abstract: 基于稀土掺杂氟化物纳米晶的980nm近红外光检测卡的制备方法,本发明属于稀土掺杂上转换纳米晶的显示技术应用领域,它为了解决现有近红外光检测卡片的成像对比度不高,光斑尺寸不易准确读取的问题。本发明首先制备得到NaYF4:Yb,Er纳米晶,然后取一张检测卡,使检测卡在NaYF4:Yb,Er纳米晶溶液中浸润,然后烘干,即得到980nm近红外光检测卡。本发明利用纳米材料的尺寸优势,通过浸润均匀持久的覆盖在卡片表面,不容易脱落,同时Yb3+‑Er3+共掺通过能量传递上转换过程产生上转换荧光,其具有发光效率高的特点,因此,利用此材料开发980nm激光检测卡,实现了对激光的高对比度荧光成像,能清楚准确持久的检测激光的位置和光斑大小,并具有成本低廉的优点。
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