一种丹宁酸-金属络合物亲水改性膜的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115738740A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211483012.5

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种丹宁酸‑金属络合物亲水改性膜的制备方法及应用,属于环境功能材料制备技术领域;制备方法包括:将丹宁酸和金属离子前体分别溶于溶剂中,得到丹宁酸溶液和金属离子前体溶液;将丹宁酸溶液喷涂到基膜上,待溶剂挥发后,继续喷涂金属离子前体溶液并挥发溶剂,完成一次喷涂组装,重复所述喷涂组装数次,即得所述丹宁酸‑金属络合物亲水改性膜;本发明通过喷涂自组装法将TA和金属离子喷涂于膜表面组装形成TA‑金属络合物,使基膜表面由疏水性转变为亲水性,实现超亲水表面大规模制备和原料的有效利用;制备的膜表现出超亲水/水下超疏油性,能够高效地分离不同的水包油乳液,具有良好的抗污性。

    一种透光液体浓度检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN104198436B

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201410472852.0

    申请日:2014-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种透光液体浓度检测系统,其特征是:被测透光液体密闭在静置容器中;位于容器一侧的内壁上设置第二反光镜,与第二反光镜相对的容器另一侧的内壁上分别设置有第一反光镜和第三反光镜,容器外部的激光器发出的激光光束投射至第一反光镜,再依次经第二反光镜和第三反光镜的折射后射出并作为检测光,光电探测器接收检测光光斑位置信号,经信号处理获得被测透光液体浓度。本发明检测精度高、速度快,结构简单,易于操作,并且具有较宽的折射率检测范围,可用于实时、快速检测液体浓度的微小变化。

    基于多角度平面透射镜的微悬臂梁阵列传感器的微悬臂梁偏转扫描系统及扫描方法

    公开(公告)号:CN103837472B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410075544.4

    申请日:2014-03-03

    Abstract: 基于多角度平面透射镜的微悬臂梁阵列传感器的微悬臂梁偏转扫描系统及扫描方法,该系统包括:一激光器、一呈直线排列的平面透射镜组,平面透射镜数量与待测微悬臂梁阵列传感器上的微悬臂梁数量相等,且每一平面透射镜与水平面形成不同的夹角;该系统通过带动不同夹角的平面透射镜构成一种微距离平行光线发生系统,激光器发出的激光束通过微距离平行光线发生系统对微悬臂梁阵列中每根微悬臂梁自由端进行照射,并利用光电位置敏感探测器对上述光的信号进行检测,实现对微悬臂梁阵列上每根微悬臂梁偏转情况的检测。本发明可以实现利用一个激光器对每根微悬臂梁的照射,消除了由于不同激光器检测时带来的系统误差,实现了精确性更高的检测。

    一种接触角演示测量教具

    公开(公告)号:CN103871302A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410116897.4

    申请日:2014-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种接触角演示测量教具,其特征是呈水平设置位于底板上方的载物台,载物台可放置载玻片,载物台的中心开设有圆形通孔;载物台圆形通孔的下方设置洗耳球,洗耳球的管口上套装一只可以由洗耳球充气的气球,气球在泄气状态下收纳在载物台的圆形通孔中,气球在充气状态下自圆形通孔中凸出在载物台的上台面上;在载物台的相对两侧分别设置背光光源和摄像机,背光光源是以载物台的上表面为投照面,背光光源、载物台的上表面,以及摄像头三者中心处在同一直线上。本发明既可以利用充气气球的形态变化模拟不同浸润性材料表面上液滴的状态变化,使得对于材料表面浸润性能的教学过程更加直观,也可以对接触角进行实际测量。

    基于多角度平面透射镜的微悬臂梁阵列传感器的微悬臂梁偏转扫描系统及扫描方法

    公开(公告)号:CN103837472A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201410075544.4

    申请日:2014-03-03

    Abstract: 基于多角度平面透射镜的微悬臂梁阵列传感器的微悬臂梁偏转扫描系统及扫描方法,该系统包括:一激光器、一呈直线排列的平面透射镜组,平面透射镜数量与待测微悬臂梁阵列传感器上的微悬臂梁数量相等,且每一平面透射镜与水平面形成不同的夹角;该系统通过带动不同夹角的平面透射镜构成一种微距离平行光线发生系统,激光器发出的激光束通过微距离平行光线发生系统对微悬臂梁阵列中每根微悬臂梁自由端进行照射,并利用光电位置敏感探测器对上述光的信号进行检测,实现对微悬臂梁阵列上每根微悬臂梁偏转情况的检测。本发明可以实现利用一个激光器对每根微悬臂梁的照射,消除了由于不同激光器检测时带来的系统误差,实现了精确性更高的检测。

    一种新型的代谢类疾病检测方法

    公开(公告)号:CN115791645A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211669212.X

    申请日:2022-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种新型的代谢类疾病检测方法,利用了“液滴”因其性质不同,在超疏水表面润湿性的变化情况不同且易于观测,探索了不同人群血液样本及不同被测血液样本在制备的超疏水表面上的润湿性变化情况,此检测方法操作简单、成本低、同时也更加精确、定性的对代谢类疾病进行了检测。首先配制标准样本溶液进行标定,利用微量进样器标定不同标准样本溶液与其横向摩擦力大小的关系,再将待测人体样本溶液并重复上述操作步骤,通过横向摩擦力的测量得到人体样本溶液中物质种类及含量的变化情况来达到对代谢类疾病的精确监测。具体检测包括激光器、毛细管、微液滴注射器、光电位置敏感探测器、数据采集卡和计算机等。

    一种用于获得痕量质量和分子结构信息的高通量探测系统

    公开(公告)号:CN110231245A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910615699.5

    申请日:2019-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种用于获得痕量质量和分子结构信息的高通量探测系统,利用音圈电机带动固定在压电陶瓷驱动器的微悬臂梁阵列在沿微悬臂梁宽度方向上平移,使激光光束逐一地投照微悬臂梁阵列,经尖端反射的激光由光电位置灵敏探测器探测,获得各微悬臂梁自由端的弯曲信号,利用压电陶瓷驱动器调整微悬臂梁的振动频率;设置显微拉曼光谱单元,由分时工作的观察光路子单元和拉曼激光光路子单元构成;利用观察光路子单元获得微悬臂梁自由端表面样品微观形貌;利用拉曼激光光路子单元获得拉曼光谱,进而获得样品的分子结构信息。本发明结合微悬臂梁传感与显微拉曼技术,实现痕量质量变化探测,用于观察样品外貌,实时探测反应过程中分子结构的变化。

    基于平面镜反射的微悬臂梁阵列传感器的微悬臂梁偏转检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN103822651A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410075534.0

    申请日:2014-03-03

    Abstract: 基于平面镜反射的微悬臂梁阵列传感器的微悬臂梁偏转检测系统,其特征是所述系统包括:一用于发射水平激光束的激光器、一平面镜、一光电位置敏感探测器、一数据采集卡和一计算机。本发明利用音圈电机带动平面镜进行相应的往复平动或利用步进电机带动平面镜进行往复式摆动使激光器发射出来的激光束进行往复平动或转动,用该激光束对微悬臂梁阵列进行扫描;然后用光电位置敏感探测器时序接收微悬臂梁阵列中各微悬臂梁的偏转信号,从而监测各微悬臂梁上发生的实时反应信息。本发明的阵列扫描光路结构简单,容易实现;使用一根激光器对所有微悬臂梁进行扫描,保证了各根微悬臂梁上照射光斑的一致性;提升微悬臂梁阵列传感器系统性能。

    一种微悬臂梁阵列循环扫描系统

    公开(公告)号:CN106645801B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN201710026150.3

    申请日:2017-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种微悬臂梁阵列循环扫描系统,其特征是:以固定设置的同一只激光器作为M个扫描单元的共用激光光源,激光器固定地呈水平发出激光光束;以M根微悬臂梁构成微悬臂梁阵列,针对M根微悬臂梁一一对应设置M只平面反射镜;M只平面反射镜共同固定设置在同一只转动台的不同位置上;驱动转动台的转动,使M只平面反射镜随着转动台的转动逐一地处在所述激光光束的光路中,并在M只平面反射镜上逐一地形成不同位置上的M束反射光,且一一对应地投照在微悬臂梁阵列中各微悬臂梁的自由端,构成微悬臂梁阵列扫描系统,驱动转动台循环转动,实现对微悬臂梁阵列的循环扫描。本发明系统搭建简单且易于控制,精度高。

    一种基于转台的动态微悬臂梁阵列循环扫描系统

    公开(公告)号:CN108303034B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201810122021.9

    申请日:2018-02-07

    Abstract: 本发明涉及一种基于转台的动态微悬臂梁阵列循环扫描系统,其特征是包括激光器、转台、微悬臂梁阵列、压电陶瓷驱动器、函数信号发生器、光电位置敏感探测器、数据采集卡、计算机;所述激光器垂直于转台上表面安装,所述转台下方安装微悬臂梁阵列且微悬臂梁阵列固定在压电陶瓷驱动器表面,所述压电陶瓷驱动器与函数信号发生器连接,所述函数信号发生器与计算机连接,所述微悬臂梁阵列的斜上方安装有光电位置敏感探测器,所述光电位置敏感探测器与数据采集卡连接,所述数据采集卡与计算机连接;本发明利用转台按照一个方向循环转动对微悬臂梁阵列进行循环扫描,实现了光路自动切换且不会出现卡顿现象,而且光纤安装在转台内部节省了空间。

Patent Agency Ranking