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公开(公告)号:CN104280395B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410447673.1
申请日:2014-09-04
申请人: 浙江大学 , 绍兴市水环境科学研究院有限公司
IPC分类号: G01N21/84
摘要: 本发明公开了一种基于光电效应的可补偿的供水管道生物膜在线监测装置。它包括发光系统、光纤、监测系统、光电效应系统、补偿电路系统、电路、显示器;两个发光系统与监测系统连接,监测系统与光电效应系统连接,光电效应系统与补偿电路系统连接,补偿电路系统再与电脑显示器连接;发光系统包括发光管和光耦合器,监测系统的发射接收合一探头、发射探头、接收探头,皆由固定装置固定在管壁上,光电效应系统包括两组顺次相连的光耦合器、CCD图像传感器、放大器,补偿电路系统包括两个A/D转换器分别与减法器连接。本发明适用于城市供水管道生物膜生长状况的连续在线监测,响应速度快,干扰少,环境因素造成的影响可补偿,稳定性好,准确率高。
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公开(公告)号:CN104280395A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201410447673.1
申请日:2014-09-04
申请人: 浙江大学 , 绍兴市水环境科学研究院有限公司
IPC分类号: G01N21/84
摘要: 本发明公开了一种基于光电效应的可补偿的供水管道生物膜在线监测装置。它包括发光系统、光纤、监测系统、光电效应系统、补偿电路系统、电路、显示器;两个发光系统与监测系统连接,监测系统与光电效应系统连接,光电效应系统与补偿电路系统连接,补偿电路系统再与电脑显示器连接;发光系统包括发光管和光耦合器,监测系统的发射接收合一探头、发射探头、接收探头,皆由固定装置固定在管壁上,光电效应系统包括两组顺次相连的光耦合器、CCD图像传感器、放大器,补偿电路系统包括两个A/D转换器分别与减法器连接。本发明适用于城市供水管道生物膜生长状况的连续在线监测,响应速度快,干扰少,环境因素造成的影响可补偿,稳定性好,准确率高。
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公开(公告)号:CN118378071A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410823418.6
申请日:2024-06-25
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G06F18/213 , G01N27/62 , G06F18/214 , G06F18/15 , G06F18/22 , G06T11/00
摘要: 本申请公开了一种质谱成像数据处理方法、装置、设备及存储介质,涉及数据处理技术领域,包括:基于预设空间阈值将每个组织样本的质谱成像数据对应的平面空间划分为若干区隔空间,并确定相应的代表谱图;其中,平面空间由质谱成像数据的扫描检测点的空间位置信息构建得到;区隔空间包括若干扫描检测点;利用代表谱图对应的峰对齐系数和归一化系数对每个扫描检测点的质谱成像谱图进行处理,并将处理后质谱成像数据中检测物峰质荷比对应的峰强度矩阵、检测物峰质荷比向量和各扫描检测点关联的空间位置信息确定为质谱成像检测物峰数据集。这样一来,本申请可以将区隔空间的代表谱图对应的参数应用到全部数据,能够保证数据处理的流畅性和可靠性。
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公开(公告)号:CN114324559B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202111668280.X
申请日:2021-12-31
申请人: 杭州汇健科技有限公司 , 浙江大学
IPC分类号: G01N27/64 , B22F9/24 , B22F1/0545 , B82Y40/00 , B82Y15/00 , C30B29/06 , C30B33/10 , C30B33/00 , C23C14/35 , C23C14/16
摘要: 本发明公开了一种用于生物样本检测的SiNW芯片及其制备方法和应用,属于质谱检测技术领域,所述方法包括以下步骤:制备具有垂直纳米线阵列的SiNW芯片;利用硅烷化试剂对SiNW芯片进行硅烷化修饰,得到经硅烷化修饰的SiNW芯片;对经硅烷化修饰的SiNW芯片进行金修饰,还可以在进行金修饰之前或之后,对SiNW芯片进行聚多巴胺修饰。利用本发明的SiNW芯片进行生物样本质谱分析,不仅可以降低检测范围下的背景干扰,而且具有一定的紫外吸收特性,同时可以提高正负离子模式和/或负离子模式下样本检测的灵敏度,实现复杂生物样本中脂质、代谢物的多类别、高选择性、高覆盖率检测。
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公开(公告)号:CN114983977B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202210769730.2
申请日:2022-06-30
申请人: 浙江大学
IPC分类号: A61K9/52 , A61K47/02 , A61K47/34 , A61K47/04 , A61K33/34 , A61K41/00 , A61K45/00 , A61K31/12 , A61P31/04 , A61P31/00 , C01B33/02
摘要: 本发明公开了一种铜‑聚多巴胺共修饰的多孔硅颗粒及其制备方法和应用,属于药物载体技术领域。所述制备方法包括以下步骤:S1,将多巴胺盐酸盐溶解在含有Cu2+的Tris缓冲液中,并在室温下搅拌形成Cu2+/聚多巴胺复合物溶液;S2,制备或获得多孔硅颗粒,并加入至步骤S1得到Cu2+/聚多巴胺复合物溶液,充分搅拌得到所述铜‑聚多巴胺共修饰的多孔硅颗粒。本发明的铜‑聚多巴胺共修饰的多孔硅颗粒具有抗菌活性,还具有光热活性和丰富的表面基团,并且保留了PSi材料本身的降解和载药特性,可兼具药物的刺激响应性递送和抗菌应用,在生物医学领域具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN113533492A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110804335.9
申请日:2021-07-16
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明涉及小分子物质检测技术领域,更具体地说,涉及一种用于液体样本小分子物质快速检测的激光解吸离子化质谱试剂盒及其使用方法,试剂盒中的纳米检测芯片采用顶端—接触萃取技术,通过纳米线阵列芯片与液体样本短时间孵育,即可将待检测液体样本中的小分子物质萃取并富集至纳米线顶端,由于纳米线本身对激光能量的高效吸收效果,被萃取到纳米线顶端的小分子物质无需洗脱,可直接进行质谱分析,实现液体样本中多种小分子物质的高灵敏、高通量、快速检测。此外,本发明提出的顶端—接触萃取技术还避免了液体样本中的盐效应,显著提高激光解吸离子化质谱的检测重现性,尤其适用于含盐量高的液体样本比如尿液、海水中小分子物质的检测。
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公开(公告)号:CN110243921A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910577241.5
申请日:2019-06-28
申请人: 浙江大学 , 杭州汇健科技有限公司
IPC分类号: G01N27/62
摘要: 本发明公开了一种基于组织表面脂质指纹谱图的快速肿瘤组织判别方法,包括如下内容:先采集组织表面的脂质分子并保持其原位信息;再借助于激光解吸/电离质谱平台,在无基质参与的情况下获取组织表面的脂质分子特征指纹谱图;再基于组织表面的脂质特征指纹谱图,结合统计分析方法建立多种肿瘤的判别模型,对肿瘤组织与正常组织、各种肿瘤组织的亚型进行判定;最后结合质谱成像技术实现无切片情况下的组织分子数字成像,用于判别肿瘤边界;本发明实现快速、高效、高准确率的临床组织鉴定、肿瘤亚型判别和肿瘤边界成像,提高检测通量,增加组织表面的脂质分子信息的稳定性和在肿瘤组织鉴别中的差异性维度。
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公开(公告)号:CN106245106B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201610529917.X
申请日:2016-06-30
申请人: 浙江大学 , 杭州高斯博医疗用品有限公司
IPC分类号: C25F3/12 , A61B5/1455 , A61B5/145 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种多孔硅颗粒在伤口pH可视化监测中的应用,该应用是基于生物无毒的多孔硅颗粒在不同pH环境下表现出不同的荧光发光动力学特征。在不同的pH环境下,表现出不同的荧光发光特性,肉眼可见。实现了可视化监控,无需复杂的信号传输设备,实用,方便;此外,本荧光材料具有纳米级孔道结构,具有药物负载功能。在材料的降解过程中,可以释放药物以治疗伤口。因此,本材料可同时实现药物负载与伤口监控。
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公开(公告)号:CN107673355A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710868601.8
申请日:2017-09-22
申请人: 杭州汇健科技有限公司 , 浙江大学
IPC分类号: C01B33/02 , C01G23/053 , G01N27/12
CPC分类号: C01B33/02 , C01G23/053 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , G01N27/127
摘要: 本发明公开了一种用于低功耗高灵敏度甲烷传感器的气体传感材料,包括一维硅纳米结构和二氧化钛壳层,该传感材料包括以下制备步骤:(1)通过金属辅助化学刻蚀法制备一维硅纳米结构。(2)通过滴涂、浸涂、旋涂二氧化钛溶胶和物理气相沉积法中的一种使二氧化钛均匀的修饰在一维硅纳米结构上。(3)通过高温退火形成一维硅纳米结构和二氧化钛的核壳型结构,所述核壳型结构实现室温下对甲烷的电阻式超灵敏气体传感。该甲烷传感材料具有响应灵敏度高,恢复性好,功耗低、可以室温使用的优点。
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公开(公告)号:CN103353447B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201310275723.8
申请日:2013-06-28
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明属于气体传感器制造及检测技术领域,具体涉及一种离子液体填充型多孔硅光学传感阵列及其制备方法,该传感阵列可用于挥发性有机气体的识别和检测。阵列由多个对VOC具有交叉敏感响应的气敏单元构成,气敏单元由填充在纳米多孔硅光子晶体的离子液体阵列组成,离子液体占多孔硅层孔隙率的80%以上,本发明的光学VOC传感阵列在常温下使用,大大降低了传感器工作温度;且离子液体在常温下不挥发,极其稳定。同时阵列式传感器的光学信号既可通过CCD成像获得,也可通过光纤和微型光纤光谱仪传输和获取准确的光强变化数据。此外,该类传感材料的信号响应及恢复速度比其他类型的传感材料明显要快,对VOC的响应时间为40s,恢复时间不大于1min,并且具有很强的抗电磁干扰性。
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