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公开(公告)号:CN109540862A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811624998.7
申请日:2018-12-28
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一种磷光性能测试装置,包括样品盘、激发光源、样品磷光收集器和可调速转动组件;样品盘安装在可调速转动组件上,样品放置在样品盘上,样品盘和样品盘上的样品随可调速转动组件转动,激发光源和样品磷光收集器间隔分布设在样品的转动轨迹的正上方。使用本装置通过控制样品盘的转速,不仅可以精确地得到任意延迟时间的磷光光谱,也可以得到精确的磷光衰减曲线,并进而得到磷光寿命和三维磷光光谱。该测试装置简单小巧,操作方便快捷,测试效率高,可以准确地对样品磷光进行多方面的性能测试,特别适用于长余辉荧光粉的性质研究,可以很好的弥补当前市面上磷光测试装置的不足。属于分析仪器领域。
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公开(公告)号:CN101624173A
公开(公告)日:2010-01-13
申请号:CN200910041342.7
申请日:2009-07-23
Applicant: 暨南大学
IPC: B82B3/00 , C01G19/00 , B82B1/00 , G02F1/1333 , G02F1/1343 , H01L31/18 , H01L31/0224 , F24J2/00 , C09K3/18
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种氧化铟锡单分散纳米粉体的低温溶剂热制备方法。该方法包括以下步骤:将铟锡氢氧化物的乙二醇悬浮液放入反应釜中进行低温溶剂热反应,反应完成后将所得沉淀离心分离,洗涤,干燥,得到氧化铟或氧化铟锡单分散纳米粉体;所述低温溶剂热反应是在180~300℃温度条件下反应0.5~20h。本发明利用简单的低温溶剂热合成法,一步反应即可,工序简单、易于操作;反应所需的温度低,不需煅烧,设备简单、成本低、操作安全、污染小;制备的氧化铟、ITO粉体平均粒径可小于100nm,粒径分布范围窄,分散性很好。
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公开(公告)号:CN116990289A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310533417.3
申请日:2023-05-11
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N21/78
Abstract: 本发明开发了一种用于快速检测水中Fe(II)浓度的自校正比色凝胶检测芯片。使用该芯片,通过手机拍照获得显色照片后,可以用体积自校正方法建立Fe(II)含量检测模型,实现水中Fe(II)浓度的准确和快捷的检测。所述芯片由显色试剂邻二氮菲PHEN、凝胶载体聚丙烯酸PAA和聚乙烯醇PVA制备得到。本检测芯片基于PAA‑PVA复合凝胶组成,得益于PAA的高溶胀性和PVA的高耐盐性,基于PAA‑PVA网络互穿结构不仅不会失去PAA和PVA各自原有特性,同时获得这两种聚合物单独使用时无法比拟的独特性能,使得PAA‑PVA凝胶载体制备得到的比色传感器件还具有即时响应性、长期稳定性和高效准确性。
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公开(公告)号:CN108336208A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810059894.X
申请日:2018-01-22
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种分光光度计用LED光源及其制备方法。所述分光光度计用LED光源包括紫外LED芯片,以及封装在其上的混合荧光粉;所述混合荧光粉由蓝色荧光粉、绿色荧光粉、红色荧光粉和近红外荧光粉组成,质量比为12~18:35~45:0.8~1.2:500~800,且均能够被所述紫外LED芯片所发射的紫外光激发。它克服了传统光源灯(氘灯和钨灯组合)体积大、寿命短、宽光谱范围测试时需切换光源的缺点,具有光源不易损坏,使用寿命长的优点;同时,其在紫外可见光区宽光谱范围内不同波长位置的发光强度相近,在使用基于多通道检测器的分光光度计进行吸收光谱的快速采集时,简便快捷,所得吸收光谱信噪比好。
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公开(公告)号:CN102992390A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210545659.6
申请日:2012-12-14
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米氧化锌溶胶和氧化锌亚微米球的制备方法,属于半导体氧化物纳米材料技术领域。通过将锌盐加入到聚乙二醇中,加热至120~210℃反应5min~6h,再将反应体系冷却至20~60℃,离心得到溶胶清液为纳米氧化锌溶胶,离心所得沉淀再进行洗涤、烘干得到氧化锌亚微米球。所得纳米氧化锌溶胶粒径为5~170nm,氧化锌亚微米球粒径为10~1000nm。本发明的方法操作简单、无污染,所得产物粒径可控,易于工业化生产。制备得到的纳米氧化锌溶胶和氧化锌亚微米球具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN101920179A
公开(公告)日:2010-12-22
申请号:CN201010237121.X
申请日:2010-07-23
Applicant: 暨南大学
IPC: B01J13/00
Abstract: 本发明提供了一种稀土氧化物/稀土复合氧化物纳米粒子溶胶的制备方法,该方法是在RE硝酸盐溶液、RE混合硝酸盐溶液或M-RE混合硝酸盐溶液中加入甘氨酸和分散剂,充分混合后将水分蒸发,形成凝胶,将凝胶在180~300℃下加热反应,自然冷却后得到稀土氧化物或复合氧化物纳米粒子粉末;将所得粉末分散在溶剂中,超声粉碎,分离,即得到稀土氧化物/复合氧化物纳米粒子溶胶。本发明提供的方法制备工艺流程简单,反应过程温度低,不需经过二次高温煅烧,节约能源,所得稀土氧化物/复合氧化物纳米粒子呈单分散性,粒度分布均匀,样品性能稳定,适合规模化工业生产。
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公开(公告)号:CN111139075B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202010076598.8
申请日:2020-01-23
Applicant: 暨南大学
IPC: C09K11/78
Abstract: 本发明涉及近红外长余辉发光材料及其制备方法,该材料的化学组成表达式为Na0.5Ln0.5Ti1‑xO3:xCr3+,其中0.001%≤x≤0.03%,Ln选用Gd、La或Y。该掺杂范围的Cr含量可以显著增强其材料的余辉强度,该材料的发光波长在650‑1050nm范围内,主峰位于760nm左右,处于生物透明窗口内,具有良好的生物组织穿透性;且该材料可被650~850nm的深红光和近红外光有效激活,可以随时方便地实现用体外光源对体内标记物的再激活。另外,本发明提供的材料在选用稀土元素Gd时可在较低功率的低能光激发下,长余辉性质被快速激活,并具有较高的初始近红外余辉强度,工作效率高,成像灵敏度高,同时该材料具有很好的顺磁性,可以用于磁共振成像标记物,实现光/磁共振双功能生物成像。
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公开(公告)号:CN111139075A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010076598.8
申请日:2020-01-23
Applicant: 暨南大学
IPC: C09K11/78
Abstract: 本发明涉及类近红外长余辉发光材料及其制备方法,该材料的化学组成表达式为Na0.5Ln0.5Ti1-xO3:xCr3+,其中0.001%≤x≤0.03%,Ln选用Gd、La或Y。该掺杂范围的Cr含量可以显著增强其材料的余辉强度,该材料的发光波长在650-1050nm范围内,主峰位于760nm左右,处于生物透明窗口内,具有良好的生物组织穿透性;且该材料可被650~850nm的深红光和近红外光有效激活,可以随时方便地实现用体外光源对体内标记物的再激活。另外,本发明提供的材料在选用稀土元素Gd时可在较低功率的低能光激发下,长余辉性质被快速激活,并具有较高的初始近红外余辉强度,工作效率高,成像灵敏度高,同时该材料具有很好的顺磁性,可以用于磁共振成像标记物,实现光/磁共振双功能生物成像。
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公开(公告)号:CN108336208B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201810059894.X
申请日:2018-01-22
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种分光光度计用LED光源及其制备方法。所述分光光度计用LED光源包括紫外LED芯片,以及封装在其上的混合荧光粉;所述混合荧光粉由蓝色荧光粉、绿色荧光粉、红色荧光粉和近红外荧光粉组成,质量比为12~18:35~45:0.8~1.2:500~800,且均能够被所述紫外LED芯片所发射的紫外光激发。它克服了传统光源灯(氘灯和钨灯组合)体积大、寿命短、宽光谱范围测试时需切换光源的缺点,具有光源不易损坏,使用寿命长的优点;同时,其在紫外可见光区宽光谱范围内不同波长位置的发光强度相近,在使用基于多通道检测器的分光光度计进行吸收光谱的快速采集时,简便快捷,所得吸收光谱信噪比好。
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公开(公告)号:CN106153549A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610423511.3
申请日:2016-06-14
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N21/17
CPC classification number: G01N21/17 , G01N27/44721
Abstract: 本发明公开了一种基于分子吸收的毛细管电泳检测器及检测方法,该毛细管电泳检测器包括一个装有激光光源的双光束光路的检测单元A及信号处理单元B,所述双光束光路的检测单元A,由装在激光光源前方的分光镜、准直系统(透镜或透镜组)、毛细管、第一光检测器和装在分光镜一侧的第二光检测器组成。本发明毛细管电泳检测器,采用激光为光源,采用双光束光路的检测系统,不仅可以提供远高于普通毛细管电泳光源的强度,还可以校正光源的微小波动所产生的误差,从而获得稳定的检测信号;本发明通过测定样品的光吸收强度并依据光吸收强度与样品浓度的关系来对样品定量,由于光吸收强度的值与光源强度成正比,因此可以获得更高的检测灵敏度。
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