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公开(公告)号:CN115326716A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211019708.2
申请日:2022-08-24
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC: G01N21/21 , G01N33/543
Abstract: 本发明公开了一种免疫检测方法和系统,属于纳米材料测试领域。方法包括:使入射光在交流磁场激励下的功能性磁纳米粒子免疫检定试剂中进行多次反射;将多次反射后的出射光转化为电压信号,并提取免疫检定试剂对应的磁光信号;将免疫检定试剂与待测溶液混合,使入射光在交流磁场激励下的混合溶液中进行多次反射;将多次反射后的出射光转化为电压信号,并提取混合溶液对应的磁光信号;当免疫检定试剂对应的磁光信号与混合溶液对应的磁光信号的差异程度超过预设的阈值时,判定待测溶液中含有目标待测分子。本发明能提高待测分子的检测浓度下限,提高免疫检测的精度和灵敏度;具有免洗的便利性,较现有磁光免疫检测方法操作简单。
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公开(公告)号:CN115326716B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202211019708.2
申请日:2022-08-24
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC: G01N21/21 , G01N33/543
Abstract: 本发明公开了一种免疫检测方法和系统,属于纳米材料测试领域。方法包括:使入射光在交流磁场激励下的功能性磁纳米粒子免疫检定试剂中进行多次反射;将多次反射后的出射光转化为电压信号,并提取免疫检定试剂对应的磁光信号;将免疫检定试剂与待测溶液混合,使入射光在交流磁场激励下的混合溶液中进行多次反射;将多次反射后的出射光转化为电压信号,并提取混合溶液对应的磁光信号;当免疫检定试剂对应的磁光信号与混合溶液对应的磁光信号的差异程度超过预设的阈值时,判定待测溶液中含有目标待测分子。本发明能提高待测分子的检测浓度下限,提高免疫检测的精度和灵敏度;具有免洗的便利性,较现有磁光免疫检测方法操作简单。
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公开(公告)号:CN118641462A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410860135.9
申请日:2024-06-28
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC: G01N15/1434 , G01N15/1031 , G01N23/046
Abstract: 本发明公开了一种基于磁定向浊度的磁纳米粒子成像方法及装置,属于成像技术领域。该方法包括:将磁纳米粒子注入成像视野区域中的待测样品;对待测样品进行光扫描,获取随机状态下的待测样品中磁纳米粒子的浊度A0;对成像视野区域施加激励磁场,磁纳米粒子沿着磁场定向排列,得到磁定向状态下的待测样品;计算两个状态下待测样品的浊度的差值ΔA,并计算得到待测样品中磁纳米粒子的浓度C;根据磁纳米粒子的浓度分布数据,得到磁纳米粒子的二维空间分布成像。该方法的成像方式实现原理简单,在不同光波段下均可实现,在成像的空间分辨率上不存在瓶颈限制;实现低成本、高分辨的无损成像,并且扩展了成像方法的适用场景。
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公开(公告)号:CN119937683A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510070341.4
申请日:2025-01-16
Applicant: 华中科技大学
IPC: G05D23/24
Abstract: 本发明涉及一种小型TEC温度控制芯片结构,涉及电路通信领域,包括接收放大模块、发射模块、控制电路模块、电源模块和核心处理单元;接收放大模块用于进行温度信号的接收采集,并进行相应的滤波放大处理;发射模块用于对接收放大模块处理后的信号进行再处理与调控输出;控制电路模块用于将经由发射模块处理后的信号接收,并进行相应温度控制信号指令的接收与执行;电源模块外接相应的输入接口,并与接收放大模块、发射模块和控制电路模块电信连通,用与提供相应的电力供应;核心处理单元为微控制器,与收放大模块、发射模块、控制电路模块和电源模块均电信连通,用于控制和监测相应模块的运行状态。本发明由具体由ADN8834控制电路、电源稳压电路、接受放大电路以及核心处理单元STM32构成。实现了数字温控电路的小型化与多功能。
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公开(公告)号:CN118319344A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410759779.9
申请日:2024-06-13
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种磁纳米粒子X射线CT造影断层成像方法、装置及系统,属于磁纳米粒子成像领域,方法包括:使含有磁纳米粒子为造影剂的目标对象相对于X射线(存在与其轴线相平行的周期变化的激励磁场)旋转一周,记录每个角度下目标对象的多张连续的透射投影图像;对每个角度下的多张透射投影图像,进行图像后处理操作后,对所有角度下的磁纳米粒子造影成像投影图进行反投影变换,得到断层成像结果;图像后处理操作包括:时频变换:将三维时域矩阵的第三个维度转换到频域,得到三维频域矩阵;特征提取:沿三维频域图像矩阵的第三个维度选取频率为kf的二维矩阵;k为正整数;f为激励磁场的频率。本发明能够有效提高X射线断层成像对比度。
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公开(公告)号:CN117169792A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311122825.6
申请日:2023-08-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R33/12 , A61B5/0515
Abstract: 本发明公开了一种基于磁纳米粒子磁化响应的透射式高分辨率成像方法,属于磁纳米粒子成像领域,该方法包括:S1,对放置在目标区域的磁纳米粒子样品施加激励磁场使其磁化;S2,对磁化后的样品进行激光扫描;其中,所述激光的入射方向与所述激励磁场的方向平行;S3,根据各扫描点处出射激光、入射激光的电场分布与浓度、温度的关系式进行非线性拟合,得到各扫描点处的温度或浓度成像信息。该方法的成像分辨率取决于扫描的最小步长以及激光光斑尺寸,这两者都容易限制在100μm以下,因此相较于现有的MPI技术,本发明提供的方法能够提高成像分辨率。
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公开(公告)号:CN113945297B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202010688010.4
申请日:2020-07-16
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于磁纳米粒子测温标定领域,具体涉及一种用于磁纳米温度测量标定的动态测温方法,包括:待标定磁纳米样品内设置有与其初始温度平衡的热电偶传感器和铂电阻传感器,分别采用该热电偶传感器和铂电阻传感器采集磁纳米样品于恒温环境降温过程中的温度,对应得到第一动态温度和第二动态温度;基于热电偶传感器的测温响应即时性,采用其对应的第一动态温度修正铂电阻传感器采集的第二动态温度中温度和时间的对应关系,修正后的动态温度为磁纳米样品的实际动态温度。本发明提出对磁纳米样品进行加热,达到一定温度后使之自然降温,利用热电偶和铂电阻传感器进行测温,利用各传感器优势,实现对磁纳米样品的动态高准确度测温。
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公开(公告)号:CN114543914A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210225749.0
申请日:2022-03-09
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01F1/7086 , G01P5/26 , G01N21/3504
Abstract: 本发明公开了一种离散红外频谱温室气体流量光学计量方法及装置,属于温室气体流量计量领域。方法包括:形成不同中心频率的N+2路窄带红外光。测量N路窄带光穿过气体之前和之后的信号能量强度变化,得到N路相应的吸收系数S1,S2,……,SN;对其中1路做同样处理,得到的吸收系数记为基准吸收系数S,将S1,S2,……,SN和S代入吸收系数与浓度间的关系式,得到气体的浓度;使另一路窄带光产生两束同频光束在气体管道内形成两个干涉焦点,测量气体携带的微粒经过两个焦点的时间和两个焦点的间距,得到流速。本发明还提供了一种离散红外频谱温室气体流量光学计量装置。本发明能够实现流量、浓度的一体化测量,并提升温室气体流量及浓度测量的精度。
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公开(公告)号:CN113945297A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202010688010.4
申请日:2020-07-16
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于磁纳米粒子测温标定领域,具体涉及一种用于磁纳米温度测量标定的动态测温方法,包括:待标定磁纳米样品内设置有与其初始温度平衡的热电偶传感器和铂电阻传感器,分别采用该热电偶传感器和铂电阻传感器采集磁纳米样品于恒温环境降温过程中的温度,对应得到第一动态温度和第二动态温度;基于热电偶传感器的测温响应即时性,采用其对应的第一动态温度修正铂电阻传感器采集的第二动态温度中温度和时间的对应关系,修正后的动态温度为磁纳米样品的实际动态温度。本发明提出对磁纳米样品进行加热,达到一定温度后使之自然降温,利用热电偶和铂电阻传感器进行测温,利用各传感器优势,实现对磁纳米样品的动态高准确度测温。
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公开(公告)号:CN111256865B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN202010193678.1
申请日:2020-03-18
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01K7/36
Abstract: 本发明公开了一种基于TMR的双频激励磁纳米温度测量方法,属于纳米材料测试技术领域。包括:对待测目标所在区域施加双频交流激励磁场;将磁纳米粒子紧贴待测目标放置;利用TMR传感器构成的差分结构探测双频交流磁场激励下磁纳米粒子的磁化强度信号;提取磁纳米粒子磁化强度信号的各次谐波幅值;根据各次谐波与温度的关系构建方程,从而求解出待测目标温度。本发明在不同频率、不同幅值的双频磁场激励下,利用磁纳米粒子的朗之万顺磁定理构建磁纳米温度测量模型,采集到磁纳米粒子磁化强度信息的信噪比要远远大于差分线圈的效果,并且系统的稳定性更强,更有利于实现高精度的温度测量。解决了磁纳米温度测量误差较大问题。
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