一种石英晶体微天平的静态电容补偿电路和方法

    公开(公告)号:CN110440883A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910653127.6

    申请日:2019-07-19

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明公开了一种石英晶体微天平的静态电容补偿电路和方法,所述静态电容补偿电路包括电位控制单元、直流控制单元、静态电容补偿单元、信号衰减单元和信号采集单元;方案在电路中加入一变容二极管,通过直流控制单元控制变容二极管电容量的大小,对变容二极管施加一交流电压使得通过变容二极管的电流与流过石英晶体静态电容的电流大小相等,相互抵消,从而达到电容补偿的目的;由运算放大器和变容二极管构成电容补偿单元,对石英晶体静态电容进行精确补偿,实现静态电容的自动补偿,补偿准确度及稳定性良好。电容补偿范围为:2pF-30pF,电容补偿精度±2pF。

    一种扫描电化学显微镜及其校正方法

    公开(公告)号:CN110082568A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910350371.5

    申请日:2019-04-28

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明公开了一种扫描电化学显微镜,包括:三维滚珠丝杠扫描器、三维压电扫描器、导电探针、导电基底、工作平台和微控单元,所述三维滚珠丝杠扫描器包括X调节轴、Y调节轴和Z调节轴;X调节轴、Y调节轴和Z调节轴两两相互垂直设置,所述X调节轴设置在工作平台上,所述三维压电扫描器设置在Z调节轴的上,本方案的扫描电化学显微镜内部集成稳定性较高的滚珠丝杠扫描器、压电扫描器、导电探针、导电基底和微控单元,通过滚珠丝杠扫描器对压电扫描器的扫描范围和线性度进行校正,避免了使用精密距离测试仪器或标准样品,具有操作简便和成本较低的优势。

    一种色氨酸的比色检测方法及其应用

    公开(公告)号:CN116858824B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202310701021.5

    申请日:2023-06-13

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明公开了一种色氨酸的比色检测方法及其应用。本发明以具有良好生物相容性、水溶性和较好的氧化性能的纳米复合材料Au@MnO2为检测平台,利用MnO2壳层良好的氧化性能识别并与色氨酸产生相互作用,导致MnO2壳层被刻蚀,金纳米被释放,产生由棕色到紫色的明显颜色变化。与此同时,色氨酸对金纳米的特殊封端效应避免了金纳米的进一步聚集,提高了检测的选择性。此检测方法便携、灵敏、选择性好,为色氨酸的精准检测提供了一种新思路、新方案,具有广阔的应用前景。

    一种3C相SiC的合成方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118145648A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410107516.X

    申请日:2024-01-25

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明公开了一种3C相SiC的合成方法,该合成方法包括以下步骤:将SiC粉、油酸、乙醇混合后球磨,制得所述的3C相SiC。本发明的3C相SiC的合成方法,只需要在室温下,大气氛围就可以进行反应,避免了以往需要用高温的方法进行合成,易于规模化生产。

    一种设备漏油检测装置、检测方法和系统

    公开(公告)号:CN117554004A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311483266.1

    申请日:2023-11-08

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本申请涉及一种设备漏油检测装置、检测方法和系统,检测装置包括固定模块和移动模块,固定模块包括漏油检测模块、主控模块和通信模块,其中,固定模块安装在设备底部,漏油检测模块与主控模块连接,主控模块与通信模块连接,通信模块与移动模块连接;漏油检测模块,用于在移动模块与固定模块的距离小于阈值时,检测设备的漏油数据,将漏油数据传输给主控模块;主控模块,用于接收漏油数据并将漏油数据通过通信模块传输给移动模块;移动模块,用于显示漏油数据并根据漏油数据确定设备的漏油情况。本发明可以即用即采,减少装置耗电,提高装置的寿命,应用于漏油检测技术领域。

    一种基于扫描方式实现的高通量SPR检测装置

    公开(公告)号:CN116793996A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310068175.5

    申请日:2023-01-30

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明涉及SPR检测技术领域,且公开了一种基于扫描方式实现的高通量SPR检测装置,包括检测池,所述检测池顶部设置有SPR传感芯片,所述SPR传感芯片顶部设置有直角棱镜,所述直角棱镜右侧设置有聚焦透镜,所述聚焦透镜一侧设置有偏振片,所述偏振片一侧设置有准直透镜一,所述准直透镜一一侧设置有小孔光阑,所述小孔光阑一侧设置有LED光源,所述直角棱镜左侧设置有准直透镜二,所述准直透镜二一侧设置有汇聚透镜,所述汇聚透镜一侧设置有CMOS相机,利用汇聚的线形光束扫描SPR传感阵列中的不同传感列,同时利用CMOS相机采集不同传感列的光学图像,再通过拟合分析处理可以得到传感阵列中每一个传感点的SPR共振位置信息,从而实现高通量、高精度的SPR信号检测。

    一种形状记忆复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113817310B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202110842587.0

    申请日:2021-07-26

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明公开了一种形状记忆复合材料及其制备方法与应用,其中一种形状记忆复合材料,包括固定相和可逆相,所述固定相和可逆相交联形成了互穿聚合物网络结构;所述固定相为具有记忆和恢复原始形状功能的材料;所述可逆相为具有形变能力的材料。上述复合材料具有自修复与形状记忆功能。上述复合材料特征尺寸从1μm到100μm的复杂三维结构的快速制造,打印的样件的精度更高,能够制备更加复杂的几何3D样品。

    基于NB-IoT的土壤离子浓度检测与监控系统及方法

    公开(公告)号:CN114859788A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210536842.3

    申请日:2022-05-17

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明涉及土壤离子浓度检测技术领域,公开了一种基于NB‑IoT的土壤离子浓度检测与监控系统及监控方法,包括离子选择性电极传感器、低功耗处理器和NB‑IoT通信模块,该低功耗处理器通过NB‑IoT通信模块连接有云端数据端口,将检测到的传感器数据发送给云端数据端口。该基于NB‑IoT的土壤离子浓度检测装置及远程监控系统,将NB‑IoT技术与全固态离子选择性电极传感器相结合,实现了土壤微环境状态的远程检测和实时监控,该装置依靠前端的离子选择性电极可检测钾、钙、钠、镁、氯等离子浓度参数,相比传统土壤离子浓度检测方法,拓宽了离子浓度检测的范围,能全面监控植物体生长发育过程中所需养分的情况。

    一种角度调制型SPR传感器及SPR检测设备

    公开(公告)号:CN112630195A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011550719.4

    申请日:2020-12-24

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明提出一种角度调制型SPR传感器及SPR检测设备,角度调制型SPR传感器包括发射模块、检测模块、接收模块,发射模块包括光源,发射模块用于产生检测光,检测模块包括检测池、金属层、棱镜,金属层设置在检测池上,棱镜设置在金属层上,棱镜包括入射面、出射面、贴合面、至少一个反射面,贴合面与金属层接触,反射面设置在贴合面与入射面的光路之间和/或反射面设置在贴合面与出射面的光路之间,接收模块包括接收器,光源发出的检测光经过入射面进入棱镜,经过出射面进入接收器。角度调制型SPR传感器不需要设置额外的透镜,也不需要设置可动的部件即可实现SPR检测,角度调制型SPR传感器的光路紧凑,角度调制型SPR传感器易于小型化。

    一种针对锂离子电池电极材料检测的密闭石英晶体微天平

    公开(公告)号:CN115561642B

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202210965372.2

    申请日:2022-08-12

    Applicant: 广州大学

    Abstract: 本发明公开了一种针对锂离子电池电极材料检测的密闭石英晶体微天平,PCB板固设于容纳槽内,PCB板底部固设有USB接口,检测池顶部开设有芯片放置槽,芯片放置槽内设置有QCM芯片,第一可伸缩铜柱固设于第一插孔内,且第一可伸缩铜柱一端与PCB板固定连接,第一可伸缩铜柱另一端与QCM芯片抵接;固定池中心开设有反应槽,锂带设置于反应槽内;端盖底部固设有卡块,且卡块与反应槽插接配合,端盖顶部还开设有电路引出槽,第二插孔内固设有第二可伸缩铜柱,第二可伸缩铜柱一端与锂带抵接,第二可伸缩铜柱另一端延伸至电路引出槽内。本装置具有良好的密闭性,能够防止在检测过程中电极材料被氧化,使得本装置可在手套箱外测定分析,对环境要求较低,且便于携带。

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