[发明专利]散射和/或吸收介质中的多光子成像方法和制品在审
| 申请号: | 202080083213.9 | 申请日: | 2020-12-02 |
| 公开(公告)号: | CN114746250A | 公开(公告)日: | 2022-07-12 |
| 发明(设计)人: | 亚历山大·J·赫夫曼;布赖恩·J·盖茨;杰里米·K·拉森;戴维·A·恩代尔;加雷思·A·休吉斯;詹姆士·D·哈森 | 申请(专利权)人: | 3M创新有限公司 |
| 主分类号: | B29C64/135 | 分类号: | B29C64/135;G02B21/02;G02B21/36;G02B7/02;B33Y10/00 |
| 代理公司: | 中原信达知识产权代理有限责任公司 11219 | 代理人: | 梁晓广;李金刚 |
| 地址: | 美国明*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 散射 吸收 介质 中的 光子 成像 方法 制品 | ||
1.一种多光子成像方法,所述多光子成像方法包括:
a)将半浸没式显微镜物镜浸入液体介质中,所述液体介质是散射性或吸收性中的至少一种,所述液体介质包含可聚合化合物、次级组分和多光子吸收剂,其中所述半浸没显微镜物镜包括:
i)显微镜物镜,所述显微镜物镜具有保护筒及光学入口和光学出口;和
ii)保护元件,所述保护元件附连到所述显微镜物镜,从而密封所述光学出口但不密封所述光学入口,其中所述保护元件的透明部分与所述光学出口对准;
b)在一定条件下以成像方式将激光引导通过所述半浸没式显微镜物镜并进入所述液体介质,使得发生所述多光子吸收剂的多光子吸收,并且发生所述可聚合化合物的至少部分聚合,从而产生制品;以及
c)去除未固化的可聚合化合物,以清洁所述制品。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述保护元件的所述透明部分与所述显微镜物镜的所述光学出口之间的距离是可调节的。
3.根据权利要求1或权利要求2所述的方法,其中所述次级组分包括填料,所述填料包含多个颗粒、纤维或它们的组合。
4.根据权利要求3所述的方法,其中所述填料包括选自金属、陶瓷、聚合物、碳、有机半导体、无机半导体或它们的组合的无定形、半结晶或结晶颗粒。
5.根据权利要求3或权利要求4所述的方法,其中所述填料分散在所述液体介质中。
6.根据权利要求3至5中任一项所述的方法,其中所述填料包含陶瓷颗粒。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的方法,其中所述液体介质在所述可聚合化合物与所述次级组分之间表现出0.02或更大、0.03或更大、0.04或更大、0.05或更大、0.06或更大、0.07或更大、0.08或更大、0.09或更大、0.1或更大、0.12或更大、0.14或更大、0.15或更大、0.16或更大、0.18或更大、0.2或更大、0.25或更大、0.3或更大、0.35或更大、0.4或更大、0.45或更大、0.5或更大、0.55或更大、0.6或更大、0.65或更大、0.7或更大、或者0.75或更大的最小折射率不匹配。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其中所述液体介质还包含次级吸收材料、稳定材料或抑制材料。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的方法,其中所述激光行进到所述液体介质中的距离为10微米或更大、20微米或更大、30微米或更大、40微米或更大、50微米或更大、60微米或更大、70微米或更大、80微米或更大、90微米或更大、或者100微米或更大;并且所述激光行进到所述液体介质中的距离为1毫米或更小、900微米或更小、800微米或更小、700微米或更小、600微米或更小、500微米或更小、400微米或更小、300微米或更小、200微米或更小、或者150微米或更小。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的方法,其中所述显微镜物镜的视野为100微米或更大、200微米或更大、300微米或更大、400微米或更大、500微米或更大、600微米或更大、700微米或更大、800微米或更大、900微米或更大;并且所述显微镜物镜的视野为10毫米(mm)或更小、8mm或更小、6mm或更小、4mm或更小、3mm或更小、2.5mm或更小、2mm或更小、1.5mm或更小、或者1mm或更小。
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