一种多重加密与多层加密防伪标签

    公开(公告)号:CN115662268B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202211278333.1

    申请日:2022-10-19

    IPC分类号: G09F3/02

    摘要: 本发明公开了一种多重加密与多层加密防伪标签,所述防伪标签,包括标签本体和套接在标签本体外侧的保护膜框架,标签本体包括基材层、粘贴膜层、防伪信息层和防伪标识层,所述防伪信息层直接结合在基材层上,所述防伪信息层包含左右对称的两个信息区,防伪标识层为基材层右侧的凹版槽,所述粘贴膜胶接在基材层的下表面,所述保护膜主要为一真空塑封膜,可以实现对标签本体进行有效保护。本发明的防伪标签制备简单、用途广泛,标签拆封的一定时间内,通过白光或紫外光照射不同防伪层后,可观测到具有不同颜色的防伪码编码或图案,多重加密与多层加密的优势,将信息保护提升到了新的高度,能够解决现有技术中防伪技术单一,复制容易,风险大的问题。

    一种基于环形光镊与暗场显微的超分辨装置及其分辨方法

    公开(公告)号:CN110361857B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN201910672385.9

    申请日:2019-07-24

    IPC分类号: G02B21/10 G02B21/32 G02B21/36

    摘要: 本发明涉及一种基于环形光镊与暗场显微的超分辨装置及其分辨方法,属于光学显微领域。本发明采用锥镜产生局域空心光束,并经过透镜调整到合适的大小,之后进入暗场聚光镜对光束进行压缩汇聚,形成环形光镊把培养皿中的微粒捕获在环形光附近,被捕获微粒的散射光为提供环形光的轮廓,实现在暗场显微成像下环形光的可视化。调整被观察微粒与暗场聚光镜之间的距离,逐步改变环形光的大小以接近微粒尺寸。当环形光大小与单个微粒尺寸相接近时,微粒被稳定捕获在光强梯度最大处附近,此时对比度得到提升,分辨率达到最高。本发明可用于全息超分辨、光学捕获、图像增强等领域,具有很好的应用前景。

    一种圆环形结构光的解析描述方法

    公开(公告)号:CN110850591A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911021748.9

    申请日:2019-10-25

    IPC分类号: G02B27/00 G02B27/09

    摘要: 本发明涉及一种圆环形结构光的解析描述方法,属于光学技术领域。首先将激光通过轴锥镜-透镜光束变换系统,得到环形光;在获取轴锥镜-透镜光束变换系统的几何光学参数;最后得到环形光的强度分布。本发明可以直接计算轴锥镜-透镜组合中,透镜后焦面上环形光的强度分布,无需使用数值积分的方法。根据所需要的环形光强度分布要求,调整轴锥镜、透镜及其组合的几何光学参数,即可完成光路设计。

    一种基于环形光镊与暗场显微的超分辨装置及其分辨方法

    公开(公告)号:CN110361857A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910672385.9

    申请日:2019-07-24

    IPC分类号: G02B21/10 G02B21/32 G02B21/36

    摘要: 本发明涉及一种基于环形光镊与暗场显微的超分辨装置及其分辨方法,属于光学显微领域。本发明采用锥镜产生局域空心光束,并经过透镜调整到合适的大小,之后进入暗场聚光镜对光束进行压缩汇聚,形成环形光镊把培养皿中的微粒捕获在环形光附近,被捕获微粒的散射光为提供环形光的轮廓,实现在暗场显微成像下环形光的可视化。调整被观察微粒与暗场聚光镜之间的距离,逐步改变环形光的大小以接近微粒尺寸。当环形光大小与单个微粒尺寸相接近时,微粒被稳定捕获在光强梯度最大处附近,此时对比度得到提升,分辨率达到最高。本发明可用于全息超分辨、光学捕获、图像增强等领域,具有很好的应用前景。

    一种基于全息技术的双光路光学雨量计

    公开(公告)号:CN108761573A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810397853.1

    申请日:2018-04-28

    IPC分类号: G01W1/14

    CPC分类号: G01W1/14

    摘要: 本发明公开一种基于全息技术的双光路光学雨量计,包括半导体激光器Ⅰ、扩束准直系统Ⅰ、平行片光全息干板Ⅰ、上层采样区、线阵光电探测器Ⅰ、半导体激光器Ⅱ、扩束准直系统Ⅱ、平行片光全息干板Ⅱ、下层采样区、线阵光电探测器Ⅱ、计算机,本发明为减小单光路雨量计的测量误差,并增大雨量计的采样区间,在该光路系统的下方搭建第二套平行片光采样光路,该光路与其上方的采样光路对等,采样片光相互平行,传播方向相反,用全息再现法获得平行片状光束,不仅改善了采样光束质量,而且有利于整个检测仪器的小型化。

    一种增强延迟荧光防伪材料发光性能的方法

    公开(公告)号:CN117866621A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410029344.9

    申请日:2024-01-09

    IPC分类号: C09K11/06 C09K11/02 G09F3/02

    摘要: 本发明公开了一种增强延迟荧光防伪材料发光性能的方法,属于延迟荧光防伪材料技术领域。将客体和亲水聚合物复合,烘干后进行紫外交联;所述客体为9H‑咔唑‑2,7‑二羧酸、9H‑咔唑‑3,6‑二羧酸、2,3‑喹啉‑二羧酸、2‑2‑二喹啉‑4‑4‑二羧酸,4,4`,4``,4```‑(吡嗪并[2,3‑g]喹喔啉‑2,3,7,8‑四基)四苯甲酸、吲哚‑2,5‑二羧酸、10,15‑二氢‑5H‑二吲哚并[3,2‑a,3`,2`‑c]咔唑‑3,8,13‑三羧酸、2,2‑联吡啶‑5,5‑二羧酸、2,5‑吡嗪二羧酸中的至少一种。本发明通过紫外光激发可产生出室温延迟荧光,延迟荧光防伪材料的平均寿命和量子效率可同时高达1.3s和11.5%。并且紫外照射时间不同荧光寿命不同,同时更兼备了紫外交联、时效性、延迟时间、发光强度和颜色分辨特征,从而更有利于在防伪和发光器件中实现广泛的应用。

    一种多重加密与多层加密防伪标签

    公开(公告)号:CN115662268A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211278333.1

    申请日:2022-10-19

    IPC分类号: G09F3/02

    摘要: 本发明公开了一种多重加密与多层加密防伪标签,所述防伪标签,包括标签本体和套接在标签本体外侧的保护膜框架,标签本体包括基材层、粘贴膜层、防伪信息层和防伪标识层,所述防伪信息层直接结合在基材层上,所述防伪信息层包含左右对称的两个信息区,防伪标识层为基材层右侧的凹版槽,所述粘贴膜胶接在基材层的下表面,所述保护膜主要为一真空塑封膜,可以实现对标签本体进行有效保护。本发明的防伪标签制备简单、用途广泛,标签拆封的一定时间内,通过白光或紫外光照射不同防伪层后,可观测到具有不同颜色的防伪码编码或图案,多重加密与多层加密的优势,将信息保护提升到了新的高度,能够解决现有技术中防伪技术单一,复制容易,风险大的问题。

    一种亲水性共轭聚合物复合富羟基氮化碳光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN117563664B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202311537395.4

    申请日:2023-11-17

    摘要: 本发明公开了一种亲水性共轭聚合物复合富羟基氮化碳光催化剂的制备方法,属于纳米光催化材料技术领域。本发明首先采用溶液热冲击技术将尿素和富羟基糖类混合物溶液烧制得到g‑C3N4‑OH,再用溶剂法分散促进技术将g‑C3N4‑OH与亲水性共轭聚合物(HCPs)在溶剂中进行自组装后制得HCPs/g‑C3N4‑OH多孔氮化碳光催化剂。富羟基结构在提高催化剂光生电荷利用效率和亲水性的同时,利于形成分子间氢键增强HCPs与g‑C3N4‑OH的结合力,大大促进光生载流子的传输和催化剂稳定性,因而显著增加了可见光响应性和光催化活性。本发明以原子经济性突出,制备工艺简单,光催化产氢性能良好等优点,且易于放大生产。

    一种基于全息技术的双光路光学雨量计

    公开(公告)号:CN108761573B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN201810397853.1

    申请日:2018-04-28

    IPC分类号: G01W1/14

    摘要: 本发明公开一种基于全息技术的双光路光学雨量计,包括半导体激光器Ⅰ、扩束准直系统Ⅰ、平行片光全息干板Ⅰ、上层采样区、线阵光电探测器Ⅰ、半导体激光器Ⅱ、扩束准直系统Ⅱ、平行片光全息干板Ⅱ、下层采样区、线阵光电探测器Ⅱ、计算机,本发明为减小单光路雨量计的测量误差,并增大雨量计的采样区间,在该光路系统的下方搭建第二套平行片光采样光路,该光路与其上方的采样光路对等,采样片光相互平行,传播方向相反,用全息再现法获得平行片状光束,不仅改善了采样光束质量,而且有利于整个检测仪器的小型化。

    一种圆环形结构光的解析描述方法

    公开(公告)号:CN110850591B

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN201911021748.9

    申请日:2019-10-25

    IPC分类号: G02B27/00 G02B27/09

    摘要: 本发明涉及一种圆环形结构光的解析描述方法,属于光学技术领域。首先将激光通过轴锥镜‑透镜光束变换系统,得到环形光;在获取轴锥镜‑透镜光束变换系统的几何光学参数;最后得到环形光的强度分布。本发明可以直接计算轴锥镜‑透镜组合中,透镜后焦面上环形光的强度分布,无需使用数值积分的方法。根据所需要的环形光强度分布要求,调整轴锥镜、透镜及其组合的几何光学参数,即可完成光路设计。