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公开(公告)号:CN105181155B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201510673989.7
申请日:2015-10-19
Applicant: 南开大学
IPC: G01J11/00
Abstract: 一种基于单模光纤的太赫兹脉冲单次探测系统及探测方法。解决目前太赫兹时域光谱单次探测技术普遍采用分离光学元件构成探测光路的激光脉冲展宽和啁啾化装置,使得系统体积大、结构复杂、成本较高,集成性和便携性较差的问题。本发明将飞秒激光脉冲直接耦合进一根单模光纤中传输,由于光纤存在色散效应,从而可以实现对飞秒激光脉冲的展宽和啁啾化,因此简化了系统结构,降低了成本,加强了集成性和便携性。
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公开(公告)号:CN107525791A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710705335.7
申请日:2017-08-17
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明提供的甲巯咪唑的检测方法,将甲巯咪唑与第一AuNPs溶液混合得到混合溶液,用紫外光照射所述混合溶液与第一荧光N/S-CQDs溶液混合形成的第一混合溶液,以获取所述第一混合溶液的荧光光谱图,用紫外光照射第二AuNPs溶液与第二荧光N/S-CQDs溶液混合形成的第二混合溶液,以获取所述第二混合溶液的荧光光谱图,再根据所述第一混合溶液的荧光光谱图及所述第二混合溶液的荧光光谱图获取所述甲巯咪唑的含量,本发明提供的甲巯咪唑的检测方法,以荧光N/S-CQDs为能量供体,以AuNPs为能量受体,构建复合荧光探针,并通过复合荧光探针检测甲巯咪唑,相对于高效液相色谱法、流动注射分光光度法等,成本低廉,操作简便。
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公开(公告)号:CN102590171A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210053497.4
申请日:2012-03-02
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种用于海洋油污染快速检测的系统。该系统包括光源,光源经过光纤耦合至光路入射端,光路入射端依次连接第一光准直透镜、第一滤光片和分光二色镜,分光二色镜分为两路,一路连接物镜,物镜前方为样品室,分光二色镜的另一路依次连接第二滤光片、第二光准直透镜和光谱仪模块,光谱仪模块输出连接计算机。本系统由于采用光纤传输和共轭光路设计以及表面增强荧光光谱的芯片,使光路简洁,检测速度快,因此实现了本系统的高灵敏度、小型化、便携化。本发明的系统的灵敏度高、可实时现场测量、应用灵活、扩展性强,可以实现对海洋中油类污染物微含量的快速实时检测。适用于海洋安全、海产品质量评价与监测等多种场合和各种样品形式的荧光测量。
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公开(公告)号:CN1828369A
公开(公告)日:2006-09-06
申请号:CN200610013365.3
申请日:2006-03-24
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种基于插入损耗的光纤信号调制器。通过调节两对接准直光纤端面的横向位错,来控制两级光纤的光耦合效率,实现对输入信号的振幅调制。在两对接光纤端面间利用压电器件控制光纤端面的横向偏移,将调制信号放大并加载于压电器件,压电器件随调制信号振动,并使光纤端面的横向位错随调制信号同步变化,下一级光纤输出端将输出同样波形的调制光强信号。该调制器原理简单、调制度高、噪声低、耦合方便,适用于全光纤光路中信号调制。
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公开(公告)号:CN110251840A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910451413.4
申请日:2019-05-28
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明提供了一种用于乳腺癌胸壁复发光动力治疗的柔性器件及其控制方法,包括呈环状的柔性中空储药壁、嵌设于所述柔性中空储药壁环状内部的柔性光源层,所述柔性中空储药壁的与皮肤接触的一端设置有刻穿所述中空储药壁的刻痕,所述柔性中空储药壁内存储有光敏药物,当按压所述柔性中空储药壁时,所述光敏药物从所述刻痕中流出。本技术方案中,药物存放于柔性中空储药壁内,通过按压改变柔性中空储药壁内的压强,利用内外气压差实现药物的释放,操作简单且空间利用率高。同时,该柔性器件整体结构为柔性,能够很好地贴合皮肤,提高佩戴舒适度;且器件体积小,便携性好。该柔性器件能同时完成给药和光照两个治疗阶段,使得治疗过程具有快捷性。
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公开(公告)号:CN107631968A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710820341.7
申请日:2017-09-13
Applicant: 南开大学
IPC: G01N15/06
Abstract: 一种多通道悬浮固体浓度同步监测系统,包括光源、成像装置、探头和控制单元,控制单元分别与光源和成像装置连接,探头包括传光光纤、反射镜和固定装置,传光光纤包括信号光纤束和照明光纤束,信号光纤束包括若干根粗芯光纤和一根细芯光纤,信号光纤束的细芯光纤的一端和所有粗芯光纤的一端合束后和成像装置连接,照明光纤束包括若干根细芯光纤,信号光纤束的细芯光纤的另一端和照明光纤的所有细芯光纤的一端合束后与光源连接,照明光纤的所有细芯光纤的另一端分别环绕于单一粗芯光纤外围合束后构成光纤束探针。该监测系统具有对待测水体干扰小、测量速度快、量程大、精度较高、成本低、多通道测量等优点。此外,还提供一种监测方法。
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公开(公告)号:CN107340066A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710545272.3
申请日:2017-07-06
Applicant: 南开大学
IPC: G01J11/00
CPC classification number: G01J11/00
Abstract: 一种基于荧光光谱的超高激光光强远程测量方法,该方法建立在测量337nm和391nm两条氮气荧光谱线强度之比的基础上,从氮气分子荧光辐射机制入手,理论推导337nm和391nm两条氮气荧光谱线强度比与飞秒激光峰值功率的关系,发现对应337nm和391nm的谱线强度比与飞秒激光脉冲的光斑半径和脉冲宽度没有关系,仅取决于激光脉冲峰值功率I0,最后经最小二乘法曲线拟合得到一个经验公式,通过该公式我们只要测量出337nm和391nm两条谱线的相对强度之比,将其代入经验公式,即可求得飞秒激光的峰值功率,该方法对许多强场激光物理实验中激光峰值功率的远程测量、远程大气传输以及气体检测等方面都具有很重要的意义。
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公开(公告)号:CN104122251B
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201410347286.0
申请日:2014-07-21
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明提供了一种血液中冰毒的检测方法,通过将待检测血液样本、健康人血液样本及冰毒样本置于光学功能元件上,分别测量所述待检测血液样本、健康人血液样本及冰毒样本的拉曼光谱,再根据所述待检测血液样本、健康人血液样本及冰毒样本的拉曼光谱,判断所述待检测血液样本是否含有冰毒,由于该光学功能元件能够产生较好的场增强效应,因此,可以测量得到清晰的拉曼散射,当冰毒水溶液在该光学功能元件上时拉曼散射信号能够产生了明显的增强效应,即使血液中含有微量的冰毒依然可以测量得到比较清晰的拉曼散射,从而有效提高拉曼检测灵敏度,降低检测限,并增强样品的拉曼散射。
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公开(公告)号:CN106970029A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710137657.6
申请日:2017-03-09
Applicant: 南开大学
CPC classification number: G01N21/21 , G01N21/55 , G01N2021/557
Abstract: 本发明提供的血液中毒品检测系统,光源模块发出的激光光束经偏振控制单元后变换为TE偏振光和TM偏振光的转换,所述TE偏振光及所述TM偏振光入射到所述三棱镜上,并在所述三棱镜的斜面与血清样本的接触界面处发生全反射,形成第一反射光及第二反射光,所述数据处理模块根据所述第一反射光的位置和所述第二反射光的位置之间的差值得到所述TE偏振光和TM偏振光的相对GH位移值,以确定血清中是否含有毒品及毒品的种类,从而实现血清样本中毒品的检测,上述血液中毒品检测系统结构简单,易于操作,灵敏度高且检测过程不与样本直接接触,对样本的损害很小。
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公开(公告)号:CN103862061B
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201410095324.8
申请日:2014-03-14
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种紫外光催化的绿色合成金纳米粒子的方法。属于贵金属纳米粒子合成技术领域。解决制备金纳米粒子的传统方法中存在的成本高、污染大、毒性强、条件较为苛刻等问题。本发明是将紫杉树提取液加入到氯金酸溶液(1 mM)中,用500 W紫外灯照射即可得到金纳米粒子。本发明具有绿色、快速、操作简便、制得的金纳米粒子粒径较为均一的优点。本发明使用的原材料是紫杉树木屑,可从红豆杉工艺品加工厂、紫杉醇加工提纯工厂的废料中获取,不仅可以降低成本,而且利用了工业废料,节约了资源。
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