可动真空装置
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101101062A

    公开(公告)日:2008-01-09

    申请号:CN200710011709.1

    申请日:2007-06-12

    Abstract: 本发明一种可动真空装置,属于真空密封领域,特别适用于在制造微流控芯片的热压、键合设备中实现密封腔频繁开合的侧壁真空密封。一种可动真空装置由上密封腔、下密封腔、抽真空管和气液软管组成,上密封腔为圆柱形,内腔为圆环形,上密封腔顶部平面上均匀安装有多个与外部动力源联接的内六角圆柱头螺钉;下密封腔为圆柱形,有间隙的安装在上密封腔的内腔中,下密封腔的下平面上均匀安装有多个与外部机构固定的内六角圆柱头螺钉;下密封腔的圆柱面上有环形凹槽,气液软管逆时针旋绕于下密封腔环形凹槽中。本发明密封方式实用性好、适用性强,腔室能够实现快速频繁开合及在真空密封后做相对运动,降低了制造成本低,运动灵活且精度高。

    一种便携式水质氨氮微流控检测系统

    公开(公告)号:CN118477704A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202311668706.0

    申请日:2023-12-07

    Abstract: 本发明涉及水质指标浓度检测技术领域,且公开了一种便携式水质氨氮微流控检测系统,包括微流控器件主体和暗箱主体,微流控器件主体上下两侧面分别设有上表面微通道和下表面微通道,由厚度方向设置的显色反应发生区域相连,上表面微通道和下表面微通道分别设有上透光表面以及下透光表面,样本通过顶部微流控器件入口注入,经过器件中的过滤结构后由下表面微通道流入显色反应发生区,显色反应发生区置入由泡沫镍围成的多孔圆环结构,过滤后的样本充满显色反应发生区并与其中预存储的试剂发生显色反应后。本发明中,通过纳氏试剂分光光度法与微流控芯片检测结合起来应用于氨氮定量检测中,弥补传统检测方法中便携性差、稳定性低以及精度差等缺陷。

    一种同步制造纳米凹坑阵列的跨尺度微纳结构加工方法

    公开(公告)号:CN113336186B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202110558110.X

    申请日:2021-05-21

    Abstract: 本发明属于加工技术领域,提供了一种同步制造纳米凹坑阵列的跨尺度微纳结构加工方法。将纳米颗粒分散在光刻胶中,通过光刻工艺形成厚度与纳米颗粒直径接近的光刻胶层,以含有纳米颗粒的图形化光刻胶层为掩膜对基底进行刻蚀,胶层中的纳米颗粒可被刻蚀液腐蚀或溶解,并逐渐形成纳米孔穴,刻蚀液透过纳米孔穴对基底进行刻蚀。本发明仅需一次光刻与腐蚀工艺,即可在基底上同时构建具有微米或几百纳米的功能结构以及在功能结构表面具有纳米特征尺寸的凹坑结构。简化了制造工艺流程、降低了加工成本,有利于批量化制造。

    一种液体推进剂恒力弹簧式贮箱

    公开(公告)号:CN111622866B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202010414816.4

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 本发明属于液体工质电推进系统技术领域,提供了一种液体推进剂恒力弹簧式贮箱,包括箱体、弹簧支座、恒力弹簧、推杆、活塞、销轴、密封圈以及导向环。密封圈和导向环安装在活塞上,起密封和导向作用;推杆和活塞相连接,在恒力弹簧的弹力作用下,推杆和活塞将箱体中存储的液体推进剂挤入到供给管路。本发明可以保证液体推进剂在恒定压力下连续稳定的供给,并且体积小、重量轻、可靠性高,适用于液体工质的电推进系统。

    一种同步制造纳米凹坑阵列的跨尺度微纳结构加工方法

    公开(公告)号:CN113336186A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110558110.X

    申请日:2021-05-21

    Abstract: 本发明属于加工技术领域,提供了一种同步制造纳米凹坑阵列的跨尺度微纳结构加工方法。将纳米颗粒分散在光刻胶中,通过光刻工艺形成厚度与纳米颗粒直径接近的光刻胶层,以含有纳米颗粒的图形化光刻胶层为掩膜对基底进行刻蚀,胶层中的纳米颗粒可被刻蚀液腐蚀或溶解,并逐渐形成纳米孔穴,刻蚀液透过纳米孔穴对基底进行刻蚀。本发明仅需一次光刻与腐蚀工艺,即可在基底上同时构建具有微米或几百纳米的功能结构以及在功能结构表面具有纳米特征尺寸的凹坑结构。简化了制造工艺流程、降低了加工成本,有利于批量化制造。

    一种用于微流体的气泡消溶单元

    公开(公告)号:CN113117767A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110373328.8

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明提出了一种用于微流体的气泡消溶单元,属于微流体两相流传质领域。所述的气泡消溶单元包括若干条沿气泡消溶单元长度方向平行设置的微通道,每条微通道的侧壁上均开有多个通孔,相邻微通道之间通过通孔相互连通;液体从微通道一端的液体入口流入、从微通道另一端的液体出口流出。其中,微通道模拟植物木质部导管,侧壁通孔模拟植物导管壁纹孔,用于连通多个管道并提供气泡捕捉和消溶需要的表面张力。本发明能够消除微通道内的气泡,防止通道栓塞和通道壁面损坏,保证液体流动的稳定性,在微全分析、细胞培养和燃料电池、航空航天等方面具有广阔应用前景;并且本发明具有较高的生物兼容性,制作简单、成本低,可实现大批量生产。

    一种高温电涡流位移传感器的制作方法

    公开(公告)号:CN112857195A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110233385.6

    申请日:2021-03-03

    Abstract: 本发明属于传感器技术领域,公开了一种高温电涡流位移传感器的制作方法。本发明采用低温共烧陶瓷作为基体材料,介电损耗和热膨胀系数小,适宜在高温环境中使用。通过在陶瓷基体上打孔、通孔填充银浆和层压实现上下层的连接。采用干法刻蚀和湿法刻蚀技术结合制作Si模具,使用Si模具在陶瓷表面纳米压印得到导体路径的微通道,通过涂银浆、光刻和显影技术得到线圈金属导体。最后通过对齐、等静压、切割和烧结得到最终的感应探头。采用高温氧化铝陶瓷和无机高温胶对探头进行无缝隙封装,实现了探头位置的固定和避免油污等的腐蚀。本发明通过将LTCC技术和MEMS技术有机结合,制作的感应探头灵敏度更高、高温适应性更强以及品质因数更大。

    一种大型矿用挖掘机智能化技术验证平台

    公开(公告)号:CN107178103B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201710555336.8

    申请日:2017-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种大型矿用挖掘机智能化技术验证平台,包括挖掘机和智能控制系统,所述挖掘机包括行走装置、回转装置、提升装置、推压装置、回转平台和铲斗。所述智能控制系统包括电气控制单元、位姿检测单元、功率检测单元、地貌扫描单元、系统测试单元、故障检测单元、防碰撞检测单元。本发明的大型矿用挖掘机智能化技术验证平台不仅结构简单、易于加工、制造成本低,而且整机尺寸小,质量低,安全稳定性高。智能控制系统具备实时扫描待挖掘表面轮廓、自身位姿实时检测、挖掘功率实时检测、智能挖掘轨迹优化、挖掘自主控制等智能化功能,具有挖掘能耗低,效率高,防止挖掘碰撞以及延长使用寿命等优点。

    一种高通量肿瘤靶向药物浓度筛选微流控器件

    公开(公告)号:CN109234163A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811036347.6

    申请日:2018-09-06

    Abstract: 本发明提供了一种高通量肿瘤靶向药物浓度筛选微流控器件,该微器件由细胞进样层、气动薄膜层和细胞操控层组成。其中细胞进样层包括多细胞进样通道和阀控制通道,可以实现多种细胞的同时进样。细胞操控层具有“两级并联”结构,第一级并联结构为浓度梯度发生器模块,第二级并联结构为细胞培养模块。其中,浓度梯度发生器模块可实现颗粒型肿瘤靶向药物的均匀混合、生成多种比例药物浓度;多细胞培养模块可以为细胞培养提供动态、均一、稳定的流体流动微环境,实现在相同微环境下多种细胞的独立培养,以用于靶向药物作用。该微流控器件为高通量细胞培养、肿瘤靶向药物筛选和细胞-药物实验提供了一个新的技术平台。

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