一种磁弹性传感器检测装置

    公开(公告)号:CN106949920B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201710153873.X

    申请日:2017-03-15

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种磁弹性传感器检测装置,包括两个检测线圈(1)和呈方形的激励线圈(3),所述激励线圈为双层线圈,所述激励线圈包括上层线圈(31)、下层线圈(32)和连接上层线圈与下层线圈的连接块(4),所述上层线圈与下层线圈间距有一定距离,上层线圈、下层线圈和连接块围成一个腔体,其中一个检测线圈设置有上层线圈的上方,另一个检测线圈设置于下层线圈的下方,两个检测线圈呈对角设置。本发明比圆形线圈更好使用,方便固定,两个检测线圈形成的差分结构能够帮助提高检测信号的信噪比。

    基于介电电泳的阵列化液晶传感器

    公开(公告)号:CN109738505A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910013287.4

    申请日:2019-01-07

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于介电电泳的阵列化液晶传感器,包括上侧壁和下侧壁,所述上侧壁和下侧壁的四周密闭并形成用于容纳液晶液滴的腔室,且所述上侧壁和下侧壁上对应设有阵列电极。本发明的基于介电电泳的阵列化液晶传感器,通过在上侧壁和下侧壁上对应设置阵列电极,当腔室内通入液晶液滴后,阵列电极通电,在上侧壁和下侧壁上对应形成交变电场,液晶液滴在电场力的作用下移动到同一空间平面上并形成有规则的图案化阵列排布,最终的排列效果和阵列电极的分布有关,可通过改变阵列电极的排列方式和间距,实现不同的液晶液滴的阵列排布效果,即可实现介电电泳作用下液晶液滴阵列的构建。

    应用光色散的SPR检测装置及SPR检测方法

    公开(公告)号:CN109738395A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910025040.4

    申请日:2019-01-11

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种应用光色散的SPR检测装置,包括宽谱光源、棱镜和检测组件,宽谱光源与棱镜之间设有入射侧组件,棱镜与检测组件之间设有矫正组件,棱镜的反射底面设有检测芯片;检测芯片包括金膜和流通池,流通池面向金膜的一侧侧面上设有通道,金膜覆盖在流通池上,且金膜位于流通池与棱镜的反射底面之间;检测组件包括色散棱镜和探测器,色散棱镜用于色散经矫正组件矫正后的反射光,探测器用于记录经色散棱镜色散后的反射光的光谱。本发明还公开了一种应用光色散的多通道SPR检测方法。本发明应用光色散的SPR检测装置及SPR检测方法,利用宽谱光源对金属薄膜复折射率的一次性成像检测,可满足多通道检测的要求。

    一种直流串联故障电弧模型仿真方法

    公开(公告)号:CN108363831A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810015232.2

    申请日:2018-01-08

    Abstract: 本发明涉及一种直流串联故障电弧模型仿真方法,属于电气工程技术领域。该方法包含如下步骤:S1:搭建直流串联故障电弧测试平台,并进行试验,测量记录电源电压、电弧间距和电弧电压、电弧电流;S2:根据测量记录的电弧电压和电弧电流计算电弧电阻,分析电弧电阻和电源电压、电弧间距的关系,进行公式拟合;S3:根据拟合获得的公式,通过Matlab/Simulink建立直流故障电弧的仿真模型;S4:设置仿真参数,运行仿真模型,输出仿真结果,并与实测的结果进行对比。本发明仿真方法依据真实试验数据,综合考虑了电源电压、电弧间距对电弧的影响,仿真精度高、通用性强。

    用于提高大视野全息成像质量的自适应滑动窗重建方法

    公开(公告)号:CN108305320A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810135156.9

    申请日:2018-02-09

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于提高大视野全息成像质量的自适应滑动窗重建方法,属于数字全息成像技术领域。该方法首先对原始全息图进行预处理和裁剪;然后使用常规分块方法对整图进行单次无交叠分块并完成各块重建,记录各块灰度均值;再计算各块灰度均值集合的离出率并据此设置窗体移动步长;最后按照设置步长滑动窗体加以分块重建,并将各块交叠对应像素点灰度赋为叠加平均值,使变化明显的背景干扰项得以抵消,使相对固定的物体信息得以保留。本发明增强了大尺寸全息图重建后物体信息的保真度与完整性,更好地满足了大视野微观物体的观察测量,为其后续物体信息的分析与提取奠定了基础。

    基于U形凹槽微电极阵列的细胞电穿孔芯片装置及其加工方法

    公开(公告)号:CN106085845A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610546357.9

    申请日:2016-07-12

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: C12M35/02

    Abstract: 本发明涉及一种基于U形凹槽微电极阵列的细胞电穿孔芯片装置及其加工方法,所述的基于U形凹槽微电极阵列的细胞电穿孔芯片在芯片上集成了大量的U形凹槽微电极,使微通道内的电场聚焦在凹槽内,可实现低电压条件下的高效细胞电穿孔;集成的电极阵列,可实现大量细胞的同时穿孔。同时凹槽结构易于捕捉细胞,可通过芯片内流体的控制实现单细胞捕捉,进而完成单细胞穿孔。凹槽之间用二氧化硅+多晶硅隔离,该部分不上电,因此细胞不会在该区聚集和穿孔。铝引线层保证了芯片具有良好的电气导通性能;二氧化硅钝化层和芯片材料保证了芯片具有良好的生物相容性及抗腐蚀性能。该装置可广泛应用于细胞裂解、细胞电转染、细胞电融合等研究中。

    一种脂质体制备和收集装置及方法

    公开(公告)号:CN103182333B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201310066314.7

    申请日:2013-03-01

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种脂质体制备和收集装置及方法,所述装置包括信号发生器和制备及收集芯片。制备及收集芯片包括制备室、收集室、废液室,所述制备室包括电极对和制备腔室,电极对通过导电胶带连接信号发生器,所述收集室包括上层收集腔室和下层收集腔室,两层腔室之间间隔一层微孔滤膜,所述制备室,收集室和废液室之间通过微通道连接。脂质体制备及收集装置主要应用了加电制备脂质体的方法,并在同一芯片上利用微孔滤膜对脂质体进行收集处理,本发明与现有技术相比具有以下技术效果:高效制备巨型空白脂质体或者载有药物、蛋白、微粒的巨型脂质体;脂质体制备及收集一体化减少中间过程;所需试剂量少。

    一种微间距多层脉冲电场流动处理室

    公开(公告)号:CN102351281A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110195886.6

    申请日:2011-07-13

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及了一种微间距多层脉冲电场流动处理室,它包括由多块金属平板电极和绝缘薄层组成的多个并联层状处理室腔室,绝缘薄层设于两金属平板电极之间,绝缘薄层需要特殊剪裁,使两金属平板电极中间形成流线型处理腔体,绝缘薄层厚度即电极距离,金属平板电极错开放置,两端分别由金属螺杆连接,起固定和导通作用,这样只需两末端的金属板与脉冲电源两极连接,采用多层微间距平板电极,可以减小脉冲电源制作成本,即不需要高压就可达到较高的场强,而且,电场分布均匀,减小了边缘效应,便于液体流通;该装置体积小,有利于脉冲电场处理技术进入民用领域。

    用于表面等离子共振生物传感器的高精度扫描成像装置

    公开(公告)号:CN101000307B

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200610095365.2

    申请日:2006-12-27

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: G01N21/553

    Abstract: 本发明提供一种用于角度型表面等离子共振(SPR)生物传感器的小型高精度扫描成像装置,该扫描装置包括:控制部分、电机细分驱动、步进电机、增速箱和图像传感器。控制部分控制电机的运转,步进电机为增速箱提供动力输入。所说的增速箱是一个传动系统,根据角度型SPR光路原理,即反射光的运动速度是入射光的两倍,设计而成。增速箱采用三级传动完成设计,第一级:电机输入轴与小盘由一级涡轮蜗杆完成减速运动传递,减速比29∶1;第二级:一级直齿圆柱齿轮将小盘的运动传递到中间轴,速度大小保持不变;第三级:用一级直齿圆柱齿轮将中间轴的旋转运动传递到大盘,实现1∶2的增速。系统中大盘和小盘的转动方向一致,可以在电机的控制下实现正传和反转。装置扫描精度可达0.0001度。本装置体积小,重量轻,加工成本低,拆装方便。

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