一种微纳米气泡观测装置及方法

    公开(公告)号:CN113720736A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110846422.0

    申请日:2021-07-26

    IPC分类号: G01N15/02 G01N15/06

    摘要: 本发明公开了一种微纳米气泡观测装置,包括:样品池,为透明材质制成,所述样品池在水平方向上以能够前后往复移动的方式设置,用于容纳富含微纳米气泡的水体;激光器,其设于所述样品池的上方,用于提供观测时需要的光源,所述激光器发出的点光源被整形成线型激光;成像系统,其包括双远心镜头和CCD相机,双远心镜头和CCD相机设于所述样品池的一侧,用于观测水体中微纳米气泡,并进行成像;以及图片和数据处理系统,其与所述成像系统数据连接,用于处理分析图片,计算微纳米气泡的直径和浓度;其中,所述样品池移动的距离以双远心镜头的景深为一个移动单位进行移动。本发明的装置,能够将样品池内的纳米颗粒进行更加精确的观测和统计。

    一种基于图像拍摄及图像分析的探针轨迹监测及控制方法

    公开(公告)号:CN110146898A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910585803.0

    申请日:2019-07-01

    IPC分类号: G01S17/08

    摘要: 本发明涉及一种基于图像拍摄及图像分析的探针轨迹监测及控制方法,属于信息技术领域。该方法基于探针测距装置实现,该测距装置包括激光器,可见光源,显微镜,探针,样品,样品位移台,运动控制系统及分析处理系统。所述方法具体包括:S1:将样品放置在样品位移台上;S2:可见光照射在探针针尖上,通过显微镜结合探测器实时获取针尖附近的场景,并传输到分析处理系统进行图像处理及特征提取,得到探针-样品在图像尺度上的间距S;S3:通过图像尺度上的间距S与实际间距的关系式,计算得到探针-样品的实际距离d。本发明通过拍摄图像和分析图像,准确得到探针与样品间距并通过控制系统调节其间距,最终实现探针运动轨迹监测与控制。

    太赫兹超材料生物传感芯片及其测试方法

    公开(公告)号:CN104764711A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510183702.2

    申请日:2015-04-17

    IPC分类号: G01N21/3581

    摘要: 本发明提供一种太赫兹超材料生物传感芯片及其测试方法,所述太赫兹超材料生物传感芯片包括:衬底,以及附在所述衬底上的亚波长金属谐振环阵列;其中,所述衬底为在太赫兹波段下,吸收系数小于0.5cm-1的材料构成,所述亚波长金属谐振环阵列包含多个谐振环单元,每个所述谐振环单元均为方形金属框,且在所述方形金属框每条边的中间均设有一大小相同的开口。本发明与现有的生物传感器相比,由于采用太赫兹超材料制作,提高了所述太赫兹超材料生物传感器结构的均一性,根据其均一性以及其结构设计简单,提升了传感灵敏度。

    一种术中准实时实现细胞分型识别和化疗药物效果监测的环偶极太赫兹超材料

    公开(公告)号:CN117925387B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410088312.6

    申请日:2024-01-22

    IPC分类号: C12M1/34 C12M3/00 G01N21/3581

    摘要: 本发明公开了一种术中准实时实现细胞分型识别和化疗药物效果监测的环偶极太赫兹超材料,在石英玻璃基底上刻蚀周期性单元结构形成阵列,每个单元结构是由一对半圆形双开口谐振环结构组合而成,所述的一对谐振环结构相邻边共用形成中间的“工”字形结构,所述的双开口对称设置且靠近所述的相邻边。本发明基于环偶极子的高Q值和强局域场特性,设计了一种高敏感超构生物传感器,旨在利用它术中准实时获得细胞分型和监测化疗药物对脑胶质瘤细胞的作用过程。相对于免疫荧光等传统方法,此种监测方法具备成本低,实时性,精度高等优势,可以大大提高检测效率,从而帮助医生进行快速前期临床诊疗。

    一种产生微纳米气泡空化罐

    公开(公告)号:CN115364706B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202211044264.8

    申请日:2022-08-30

    摘要: 本发明公开了一种高效产生微纳米气泡空化罐,涉及微纳米气泡制备装置技术领域,该装置包括:罐体和搅拌装置;所述罐体设有输入口和输出口;所述搅拌装置包括:电机、转轴以及多层叶片,所述电机固定设置于所述罐体内腔顶壁,其输出轴与所述转轴固定连接;多层所述叶片呈螺旋线固定设置于所述转轴上;从上至下的所述叶片的间距逐步变小,且其面积逐步变大。本发明可实现高效制备微纳米气泡的技术效果。