显微螺旋相衬成像方法及系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115993715A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202310138919.6

    申请日:2023-02-20

    申请人: 南京大学

    摘要: 本发明提供一种显微螺旋相衬成像方法及系统,该方法通过构建螺旋相差物镜,包括依次设置的共轭成像透镜组和螺旋相位片;布置显微螺旋相衬成像系统;调节螺旋相差物镜,使螺旋相位片所在平面为背景光经过聚光镜后的会聚点所在平面的共轭面;将透明样品置于聚光镜与螺旋相差物镜间,调节聚光镜,使光源发出的背景光经过聚光镜后的会聚中心在共轭面的成像与螺旋相位片中心重合,物镜成像面获得具有螺旋相衬效果的实像,再经过目镜第二次放大即可在显微镜成像面观察到边界增强或者浮雕效果的虚像;本发明能够在不引入额外的进行傅里叶变换的透镜前提下,获得浮雕效果或相衬成像中的边界增强的像,可用于观测低衬度差样品的形貌相位差异。

    一种碳铁微电池缓释碳源填料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103723824B

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201310727268.0

    申请日:2013-12-26

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: C02F3/28

    摘要: 本发明公开了一种碳铁微电池缓释碳源填料及其制备方法,属于地下水污染修复领域。本发明的碳铁微电池缓释碳源填料,由内核和外壳组成,内核为有机碳源混合材料,所述的外壳为水泥和高渗透性原料;所述的内核和外壳各组分质量百分比如下:内核:天然碳源材料25~40%,粘合剂2~5%,水20~37%,海绵铁15~25%,凹凸棒土10~15%,pH调节剂2~6%;外壳:凹凸棒土45~53%,硅藻土22~25%,普通硅酸盐水泥22~25%,水3~5%。本发明的填料和方法可将内核颗粒强度提高至70~105N/颗,同时,缓释外壳厚度降低至1~1.5mm,使碳铁在材料中分布均匀。

    一种碳铁微电池缓释碳源填料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103723824A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201310727268.0

    申请日:2013-12-26

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: C02F3/28

    摘要: 本发明公开了一种碳铁微电池缓释碳源填料及其制备方法,属于地下水污染修复领域。本发明的碳铁微电池缓释碳源填料,由内核和外壳组成,内核为有机碳源混合材料,所述的外壳为水泥和高渗透性原料;所述的内核和外壳各组分质量百分比如下:内核:天然碳源材料25~40%,粘合剂2~5%,水20~37%,海绵铁15~25%,凹凸棒土10~15%,pH调节剂2~6%;外壳:凹凸棒土45~53%,硅藻土22~25%,普通硅酸盐水泥22~25%,水3~5%。本发明的填料和方法可将内核颗粒强度提高至70~105N/颗,同时,缓释外壳厚度降低至1~1.5mm,使碳铁在材料中分布均匀。

    利用凤眼莲根须氧化并吸附水体中As(Ⅲ)的方法

    公开(公告)号:CN101100325A

    公开(公告)日:2008-01-09

    申请号:CN200710024614.3

    申请日:2007-06-25

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: C02F1/28

    摘要: 本发明公开了利用凤眼莲根须氧化并吸附水体中As(III)的方法。该方法先采集凤眼莲洗净并晾干,截取其根须,经过破碎处理成粉末;然后将凤眼莲根须粉末与受As(III)污染的水体加入容器,并采用间歇搅拌的方法处理适当时间;最后,分离处理后的水与凤眼莲根须粉末即可。该方法操作简便,成本低廉、耗时少、适用地域广且对环境安全、友好,适于工业化运用。

    双基因活化的骨-软骨复合移植体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN101721748B

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN200910234615.X

    申请日:2009-11-25

    申请人: 南京大学

    摘要: 本发明属于组织工程和基因输送技术领域,具体涉及一种双基因活化的骨-软骨复合移植体及其制备方法和应用。该方法通过将种子细胞分别种植在两种不同基因活化过的主要成分相同的双层支架材料上,利用原位基因转染原理,同时诱导上下两层种子细胞分别向软骨细胞和成骨细胞分化,从而在体外形成组织工程化的骨-软骨复合移植体;所用的种子细胞为骨髓间充质干细胞;所述支架材料主要成分为壳聚糖和明胶,所述的两种不同的基因,一种是任何已知的诱导干细胞向软骨细胞分化的基因,另一种是任何已知的诱导干细胞向成骨细胞分化的基因。利用上述方法,在体外制备了骨-软骨复合移植体,并进一步在体内用于骨-软骨的修复。