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公开(公告)号:CN106802293A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201710117066.2
申请日:2017-03-01
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明提供波形峰值检测方法及装置,获取原始数据,对原始数据进行分段得到各分段数据;将分段数据中大于两倍分段数据的标准差的数据确定为分段数据对应的待判断数据;对分段数据对应的待判断数据进行曲线拟合,得到分段数据对应的曲线函数;提取分段数据对应的曲线函数的极大值点作为分段数据对应的峰值点;根据各分段数据对应的峰值点确定原始数据的峰值。由于通过分段及将分段数据中大于两倍分段数据的标准差的数据确定为分段数据对应的待判断数据的方式可以降低对硬件资源的需求,因此,能够提高检测效率。
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公开(公告)号:CN106622414A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710049938.6
申请日:2017-01-23
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: B01L3/00
CPC classification number: B01L3/5027
Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片。该微流控芯片包括芯板以及设在所述芯板上的连接件,所述芯板内部具有多个微流通道,所述芯板上具有多个进液口以及多个出液口,多个所述进液口以及多个所述出液口均连通于所述微流通道;多个所述进液口以及多个所述出液口处均对应有一个所述连接件,所述连接件呈筒状,所述连接件的一端与相应的所述出液口或者进液口连通,所述连接件的另一端用于与进液管或者出液管连通。该微流控芯片不需要借助外部夹具、便于安装且安装快速。
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公开(公告)号:CN106622017A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611255313.7
申请日:2016-12-30
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
Inventor: 曾杰生
CPC classification number: B01F17/005 , C08G65/00 , C08G2650/04 , C08G2650/48 , C08G2650/50 , C12Q1/6851 , C12Q2531/113 , C12Q2563/159
Abstract: 本发明涉及一种氟表面活性剂及其制备方法和应用,属于高分子表面活性剂技术领域。该具有式I所示结构特征的氟表面活性剂,可作为PCR探针法油相使用,实现在液滴式数字PCR上应用,且液滴稳定性可以得到保证,该氟表面活性剂具有优越的表面性能。
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公开(公告)号:CN106582911A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201710010253.0
申请日:2017-01-06
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: B01L9/00
Abstract: 本发明涉及一种检测系统及其微流控芯片夹具,包括底座、均与底座可转动连接并分别与底座配合形成夹持空间的两个翻盖、将翻盖固定于底座上的紧固机构,底座开设有用于放置微流控芯片的芯片槽,芯片槽与两个夹持空间连通,微流控芯片具有进液口的一端伸入其中一个夹持空间,微流控芯片具有出液口的一端伸入另外一个夹持空间,微流控芯片夹持于两个翻盖之间。安装微流控芯片时,将紧固机构打开,并将翻盖翻起,再将微流控芯片放入芯片槽内,盖合翻盖,并将紧固机构锁紧;需要更换微流控芯片时,将紧固机构打开,并将翻盖翻起,将原先的微流控芯片取出,再将新的微流控芯片放入芯片槽内,使微流控芯片的更换非常方便,提高检测效率。
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公开(公告)号:CN106290286A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610836626.5
申请日:2016-09-20
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/6428 , G01N21/6486
Abstract: 本发明公开一种时间分辨荧光分析系统及检测装置,该系统包括控制单元及均与控制单元电连接的导轨、第一电机、光学检测单元、光源和上位机单元;导轨放置试剂条在第一电机驱动下将试剂条运载至光学检测单元扫描检测;控制单元控制光源开启照射试剂条;在第一预设时间后关断光源开启光学检测单元对试剂条发出的荧光检测并转换成的电信号输出至控制单元进行处理;在第二预设时间后关闭光学检测单元并控制所述第一电机转动一个步长;重复上述步骤直至试剂条被扫描检测完毕;上位机单元接收扫描数据,在信号微弱时,从扫描数据提取开始时间段数据,根据开始时间段数据计算测试时间段的荧光衰减曲线。本发明提高了光强信号采集的完整性和精确性。
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公开(公告)号:CN105861299A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610298481.8
申请日:2016-05-05
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
CPC classification number: C12Q1/6851 , C12Q2563/159 , C12Q2563/107 , C12Q2565/607
Abstract: 本发明公开一种微滴式数字PCR荧光检测系统和荧光检测装置,其中,微滴式数字PCR荧光检测系统包括微滴成像模块、荧光检测模块、样品传送模块以及控制模块,微滴成像模块和荧光检测模块与控制模块连接。微滴样品在所述样品传送模块中依次经过微滴成像模块以及荧光检测模块。微滴成像模块测量每一个微滴样品的直径的大小,当微滴样品的直径满足预设值时,记为有效微滴样品,统计有效微滴样品的总数量发送至控制模块。荧光检测模块收集荧光探针产生的荧光信号,将有效微滴样品的荧光信号转换成数字信号发送至控制模块。控制模块结合数字信号和有效微滴样品的总数量进行运算分析,得到目标核酸的浓度。本发明技术方案使微滴样品的数量能够被精确统计。
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公开(公告)号:CN112713334B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202110051545.5
申请日:2021-01-14
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: H01M10/613 , H01M10/647 , H01M10/653 , H01M10/6556 , H01M10/6557 , H01M10/6563
Abstract: 本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种锂电池组,包括具有预定空间的座体、安装在预定空间内的多个第一电池单元,以及风机;各第一电池单元包括具有第一发热面的第一电池本体和具有第一预定面的第一导流块;在各第一电池单元内:第一发热面和第一预定面贴合,第一预定面上设有第一凹槽,第一发热面与第一凹槽的内壁围成第一导流通道;风机的出风口分别与多个第一导流通道连通,座体上开设有多个第一散热口,多个第一散热口与第一电池单元一一对应,各第一导流通道通过第一散热口与外界连通。本发明能够有效地各个第一电池单元中产生的热量排出座体,避免个别第一电池单元的热量堆积导致温度较高,延长锂电池组的使用寿命。
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公开(公告)号:CN111366739B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202010364134.7
申请日:2020-04-30
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: G01N35/10
Abstract: 本发明涉及一种微滴检测系统、微滴控制装置及微滴检测方法。微滴控制装置包括:安装本体、输液组件、抵触组件与检测芯片,所述安装本体上开设有用于放置所述检测芯片的安装腔,所述安装本体上开设有进液孔,且所述进液孔均与所述安装腔相连通,所述抵触组件套设在所述输液组件的外部,所述输液组件经过所述进液孔导入所述安装腔,所述抵触组件与所述进液孔的孔壁相抵触,所述输液组件用于输送样品微滴,所述检测芯片用于对所述输液组件输送的样品微滴进行检测。上述微滴控制装置有效避免微滴控制装置出现漏液现象,提高了微滴控制装置对于样品的检测效果。
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公开(公告)号:CN114572919B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202210176759.X
申请日:2022-02-24
Applicant: 广东同地科技有限公司 , 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
Abstract: 本发明涉及一种旋紧机构及其控制方法,旋紧机构包括驱动组件、定子组件、转动组件和夹持组件,驱动组件用于安装在安装架上;定子组件上形成有驱动腔,驱动组件的传动轴穿设在驱动腔内,定子组件用于连接气管;转动组件连接在驱动组件的传动轴上,驱动组件的传动轴能够驱动转动组件相对定子组件转动,转动组件能够抓取瓶盖;夹持组件用于夹持瓶体。转动组件能够相对定子组件转动,而定子组件上连接有气管,能够避免转动带来的气管缠绕问题,继而提高了旋紧机构的实用性。同时,旋紧机构结构简洁紧凑,占用空间小,传动效率高,能够进一步提高旋紧机构的可靠性。
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公开(公告)号:CN118710600A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410752781.3
申请日:2024-06-12
Applicant: 广东佛山联创工程研究生院 , 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: G06T7/00 , G06V10/774 , G06V10/764 , G06V10/82
Abstract: 本发明公开了一种基于数据扩展的电池外壳焊接处缺陷检测方法及装置,通过对获取电池外壳焊接处图像样本数据进行数据扩展,并将扩展后得到的数据作为训练数据,以便于电池外壳焊接处图像缺陷检测模型进行模型训练,进一步得到准确性高的电池外壳焊接处图像缺陷检测模型,进而得到准确性高的缺陷类型和缺陷位置,实现解决现有技术在工业环境中因数据采集困难和样本量少导致数据量少,不利于深度学习网络模型的训练进一步无法得到准确性高的深度学习网络模型进而导致最终确定电池外壳焊接处的缺陷类型和缺陷位置准确性不高的问题。
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