一种用于极性基团取向及演化的纳米红外测量方法及装置

    公开(公告)号:CN118937722A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411067283.1

    申请日:2024-08-06

    申请人: 中山大学

    摘要: 本发明公开了一种用于极性基团取向及演化的纳米红外测量方法及装置,该方法包括:利用控制电路使探针尖端与样品接触,并维持稳定状态;基于激励脉冲照射样本表面,使样品和探针处于调谐共振状态;基于信号发生器产生第一电压信号,并作用在样品上;基于第二振幅响应信号和第一电压信号确定样品的极性基团取向;基于信号发生器产生第二电压信号,并作用在样品上;基于第三振幅响应信号和第二电压信号确定样品的极性基团演化结果。该装置包括信号发生模块和信号处理模块。通过本发明能够在纳米尺度上进行样本的化学基团取向及动态演化分析测量。本发明可广泛应用于纳米机械测量和光谱测量技术领域。

    干法高黏度改性排水沥青混合料高黏改性剂掺量测试方法

    公开(公告)号:CN118883524A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410939591.2

    申请日:2024-07-15

    IPC分类号: G01N21/65 G01Q60/24

    摘要: 干法高黏度改性排水沥青混合料高黏改性剂掺量测试方法,1)对生产高黏沥青混合料用的原材料进行检测。2)拌合楼按照干法制备高黏沥青混合料,采用随机取样法取料。3)用高速剪切仪制备理想状态下的高黏改性沥青,而后用小型沥青混合料拌合机制备高黏沥青混合料。4)制备测试用试样。5)采用表面增强拉曼光谱检测技术对集料表面的沥青膜区域进行检测,获得集料表面沥青拉曼特征峰。6)采用共聚焦拉曼—AFM联动系统获得拉曼特征峰处的模量参数。7)对比模量参数的差异计算干法高黏沥青混合料中的高黏改性剂的实际掺量,本发明解决目前干法高黏沥青混合料无法精确评估高黏改性剂掺量和拌和均匀性的问题。

    一种电热性能检测系统与检测方法

    公开(公告)号:CN111351815B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN201811570593.X

    申请日:2018-12-21

    申请人: 湘潭大学

    IPC分类号: G01N25/20 G01N27/00 G01Q60/24

    摘要: 本发明提供一种电热性能检测系统与检测方法,所述系统包括信号发生器、高压放大器、变温台、热探针、原子力显微镜主控器、探针信号控制器和信号采集与处理器。所述方法包括以下步骤:通过变温台对热探针进行标定;高压放大器提供电压对待测样品进行电热激励;热探针感知待测样品的温度变化,并以电信号输出;探针信号控制器对热探针输出的电信号进行检测,并由信号采集与处理器进行采集;信号采集与处理器根据采集到的电信号和标定数据得到待测样品的温度变化情况,再结合待测样品上施加的电压,获得其电热性能参数。本发明能对材料微观和宏观电热性能进行直接测量,且准确度高,适用性广。

    一种用于有机电致发光元件的基质材料均匀检测方法

    公开(公告)号:CN118624947A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202411103356.8

    申请日:2024-08-13

    IPC分类号: G01Q60/24 G01D21/02 G06F17/10

    摘要: 本发明提供一种用于有机电致发光元件的基质材料均匀检测方法,属于材料检测技术领域,包括对待检测有机电致发光元件的基质材料进行扫描确定第一结果;基于待检测有机电致发光元件的基质材料的尺寸确定第一分区,基于第一分区、第一结果分别确定第二分区、第三分区;基于第三分区对有机电致发光元件的基质材料的进行检测确定第二结果;基于第一结果、第二结果生成待检测有机电致发光元件的基质材料的检测报告。可以对有机电致发光元件的基质材料进行合理、精准的区域划分,提升检测精度和检测全面性,提升检测结果在厚度、表面平整度、光学透明度和电学性能方面的准确性,提高有机电致发光元件的质量和可靠性。

    一种基于原子力显微镜测量活体细菌和矿物表面间相互作用力的方法

    公开(公告)号:CN118584146A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410613156.0

    申请日:2024-05-17

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: G01Q60/24 G01Q60/38 G01Q30/20

    摘要: 本发明公开了一种基于原子力显微镜测量活体细菌和矿物表面间相互作用力的方法,涉及相互作用力测量的技术领域。本发明的方法包括以下步骤:(1)施加正压使超纯水充满纳米吸管探针的中空流道;(2)将纳米吸管探针移动到单一活体细菌的正上方,施加压力使纳米吸管探针和单一活体细菌接触;(3)施加负压将单一活体细菌固定在纳米吸管探针尖端;(4)将固定有单一活体细菌的纳米吸管探针转移到抛光矿物薄片的上方,然后使用固定有细菌的纳米吸管探针在抛光矿物薄片表面进行细菌‑矿物界面相互作用的测量。本发明使用纳米吸管探针,基于纳米虹吸原理,结合荧光染色方法,有利于快速拾取单一活体细菌进行界面相互作用力测试。

    一种医疗用薄膜的透光性检测方法

    公开(公告)号:CN118090675B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410505828.6

    申请日:2024-04-25

    摘要: 本发明公开了一种医疗用薄膜的透光性检测方法,通过检测单元对标准薄膜进行光学检测,获取基准成像数据;利用成像系统对样品薄膜进行成像扫描,获取样品成像数据;将样品成像数据与光学检测标准对比,判断是否达到标准,若不符合,则进行缺陷分析,利用原子力显微镜检测缺陷区域,获得微观结构数据,分析得出缺陷类型;再通过光谱仪照射不同波长至样品薄膜,获得不同波长下的透光率和偏光成像,分析样品对特定波长偏振处理效果;这种全新的透光性检测方法拥有更全面的检测流程,通过多种数据和分析方法综合评估薄膜的透光性能,进一步提升了检测的深度和准确性。

    一种基于卡西尼卵形线的原子力显微镜非栅格扫描方法

    公开(公告)号:CN115420910B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202210985697.7

    申请日:2022-08-16

    IPC分类号: G01Q60/24 G06T7/70

    摘要: 本发明公开了一种基于卡西尼卵形线的原子力显微镜非栅格扫描方法。本发明基于卡西尼卵形线,通过对其构造参数加以合理选取并将其与斜坡信号进行叠加,最终合成了一条光滑连续、信号幅值恒定且能以最大覆盖率经过扫描区域的非光栅扫描轨迹,解决了传统栅格扫描因采用扫描过程中拐角处扫描速度方向存在突变而使得信号包含无穷项奇次谐波的三角波信号驱动扫描平台而带来的扫描平台易引发共振、扫描轨迹易失真的问题,从而能够有效提高原子力显微镜扫描频率上限,且其信号恒定的幅值与频率使得扫描平台的驱动控制器更加易于设计。以此作为原子力显微镜扫描轨迹进行扫描,具有扫描频率上限高,扫描精度好和能以较高的效率提升现有原子力显微镜的扫描性能等特点。

    一种面向大尺寸样品的原子力显微镜及其扫描方法

    公开(公告)号:CN118465313A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410704114.8

    申请日:2024-06-03

    发明人: 张锐

    IPC分类号: G01Q60/24

    摘要: 本发明涉及一种面向大尺寸样品的原子力显微镜及其扫描方法,涉及原子力显微镜技术领域,其原子力显微镜包括显微镜主体及设置于显微镜主体上并用于进行扫描检测的显微镜测头,显微镜测头包括用于对样品进行扫描检测并输出反射光线的扫描机构及用于接收反射光线的光电转换机构,光电转换机构接收反射光线并进行处理以形成扫描检测信息,光电转换机构接收反射光线的一侧与扫描机构输出反射光线的一侧始终相对。本发明具有提高原子力显微镜扫描速度的效果。

    基于分块压缩感知的自适应原子力显微镜AFM成像方法

    公开(公告)号:CN118465311A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410177249.3

    申请日:2024-02-08

    申请人: 福州大学

    摘要: 本发明提出基于分块压缩感知的自适应原子力显微镜AFM成像方法,包括以下步骤;步骤S1:利用重叠块模式在AFM样品表面上划分多个大小相同的子块;步骤S2:对每个子块进行预扫描,以行方向为快速扫描方向,左下角为预扫描的起点,计算出预扫描的采样率;步骤S3:使用BP神经网络来训练样品数据库,获得特征参数与所需最小采样率之间的关系,自适应地得到每个子块的合适的总采样率;步骤S4:在当前子块表面随机选择所需数量的采样点,使用连续随机扫描模式进行自适应扫描;步骤S5:采集一个子块的所有采样点后,结合TVAL3重构算法进行重构,最后将所有重构后的子块结合一起;本发明使用重叠分块方式来消除块效应,使得每个样品都可获得高且均匀的成像质量。

    一种超高真空原子力显微镜送样设备

    公开(公告)号:CN114791515B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202210480992.7

    申请日:2022-05-05

    IPC分类号: G01Q30/20 G01Q60/24

    摘要: 本发明公开了一种超高真空原子力显微镜送样设备,包括原子力显微镜主体、送样机构、传输机构、出样机构、驱动机构和抽真空机构,送样机构用于将样品输送至传输机构,传输机构用于将样品输送至出样机构,出样机构将样品输出至原子力显微镜主体的内腔,驱动机构用于驱动送样机构和传输机构运转,原子力显微镜主体用于对样品进行测量,以将样品中的合格样品和不合格样品进行识别,并控制合格样品和合格样品从出样机构的不同区域滑出,原子力显微镜主体为密封腔体结构,送样机构、传送机构和出样机构均设置于原子力显微镜主体内,抽真空机构与原子力显微镜主体相连通,且能将主体内抽取为预设真空范围值。上述结构可有效减少测量时间,提高测量效率。