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公开(公告)号:CN111830290A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010735727.X
申请日:2020-07-28
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明公开了一种扫描电化学显微镜系统及其控制方法,应用在扫描电化学显微镜技术之中,系统包括:探针,用于检测电信号;探针定位系统,用于驱动所述探针移动;双恒电位仪,用于向所述探针施加测试信号并检测所述探针的反馈信号;计算机,用于控制所述探针定位系统驱动所述探针移动;以及控制所述双恒电位仪在所述探针停留在一个检测位置时,向所述探针施加长时间的电位或至少两个具有不同电位等级的测试信号,以及记录每个测试信号对应的所述反馈信号;以及根据电位等级相同的所有检测位置的反馈信号得到各电位等级所对应的扫描图像。本发明相对于现有技术效率更高,并且每次扫描可以获得更加多的测试数据。
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公开(公告)号:CN111157769A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010008720.8
申请日:2020-01-06
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明涉及一种电致化学发光成像方法,包括:S1,控制终端控制电致化学发光单元的导电探针接近被测物;S2,控制终端控制导电探针在被测物上方逐点扫描,同时控制电致化学发光单元诱导被测物电致化学发光;S3,光学检测单元检测导电探针在被测物上方逐点扫描时待测物的电致化学发光强度,并将电致化学发光强度发送至控制终端;S4,控制终端将导电探针在逐点扫描时的空间位置和所述电致化学发光强度一一对应,得到电致化学发光的分布图像。本发明的电致化学发光成像方法,基于扫描探针显微成像原理,具有远高于光学成像方式的成像分辨率。
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公开(公告)号:CN113625056B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202110881495.3
申请日:2021-08-02
Applicant: 广州大学
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明公开了一种机油电容检测装置,包括筒体,筒体的两端具有第一开口,筒体内设有内筒,筒体与内筒之间形成储油空间;两个盖体,两个盖体分别可拆卸盖设在各第一开口上,两个盖体分别为第一盖体和第二盖体,第一盖体上设有两个极性相反的电极,其中一个电极与筒体连接,另一个电极与内筒连接,第二盖体上设有可启闭的排油孔。通过两个电极分别向筒体及内筒通电,从而可测出储油空间中机油的电容值。另外,将两个盖体从筒体的两端拆除,即可打开储油空间,以对筒体进行彻底的清洁;也可通过采用抽吸装置等连接至排油孔,以快速、完全地排出储油空间中的残余机油。
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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
IPC: G01M3/40
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。
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公开(公告)号:CN117191914A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311097145.3
申请日:2023-08-28
Applicant: 广州大学
IPC: G01N27/414
Abstract: 本发明公开了一种用于检测染料分子的传感器及其制备方法和应用。本发明提供的用于检测染料分子的传感器,包括层叠的基体和二硫化钼层,所述二硫化钼层的两端设置有沟道,所述沟道中设置有源极和漏极。本发明的传感器为一种基于二硫化钼场效应晶体管的传感器,染料分子通过静电相互作用吸附到二硫化钼表面,染料分子与二硫化钼之间发生不同程度、不同方向的电荷转移,因而对传感器固有的电荷输运性质产生一定的影响效果,随着染料分子浓度的变化输出为强度随之变化的电流信号,能够提供对染料分子快速、廉价和无标记的检测。本发明的传感器制备工艺简单、成本低、对染料分子的响应性良好,在检测染料分子中具有广泛的应用。
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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
IPC: G01N21/552 , G01N21/01
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。
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公开(公告)号:CN115615583A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211063358.X
申请日:2022-09-01
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多孔织物材料的渗透效应制备柔性压力传感器敏感层的方法,包括以下步骤:步骤1,选择多孔织物材料作为基准材料;步骤2,利用多孔织物在导电化处理过程中,金属纳米粒子在多孔织物中的渗透作用,实现织物纤维半包裹化的结构,使纤维具有梯度导电性;步骤3,将导电化处理过的基准材料作为柔性压力传感器的敏感层。本发明制备的传感器压敏层在压缩过程中会会表现出压敏特性,可以作为柔性压力传感器的核心压敏层。该方法对多种织物具有很强的普适性,制备方法简洁、高效、易操作,适用于压力传感器敏感层的图案化和批量化制备,可用于高透气性织物压力传感器。
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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
IPC: G05B19/042
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。
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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
IPC: G01N21/552 , G01N21/01
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。
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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
IPC: G01R31/378 , G01R27/26 , G01R27/02
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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