一种集成化的微波-微流体芯片及其制备方法和检测方法

    公开(公告)号:CN118874567A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410952295.6

    申请日:2024-07-16

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明涉及循环肿瘤细胞检测技术领域,提供了一种集成化的微波‑微流体芯片及其制备方法和检测方法,包括自下而上设置的铜基玻璃载玻片、微波传感器和微流控芯片;所述微波传感器和微流控芯片上均设置有蛋白标记区域,且微波传感器和微流控芯片上的蛋白标记区域对齐,微流控芯片上设置有微流控通道,且蛋白标记区域的中轴线与微流控通道的中轴线对齐;所述微流控芯片和微波传感器的蛋白标记区域上均标记有特异性抗体,所述特异性抗体用于捕捉血液样本中的生物标志物。实现了无标记、无侵入性检测循环肿瘤细胞,避免了传统方法的需要精密仪器、耗时长、成本高、检测单一的缺点。

    一种模拟多孔介质的微流控芯片及其制作方法

    公开(公告)号:CN116943760A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202311100809.7

    申请日:2023-08-29

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明提出了一种模拟多孔介质的微流控芯片及其制作方法,包括:从下至上依次设置的磁性衬底层及主流道层;所述主流道层的前后两端分别设置有入口流道及出口流道;所述主流道层的中部为主流道空腔,所述主流道层的一侧设置有多孔介质加载口;多孔介质颗粒通过多孔介质加载口引入主流道空腔,并利用磁性衬底层的磁吸力对其进行固定,从而在主流道空腔中形成多孔介质区域。

    用于定量混合微升级液体的气动式微流控芯片及工作方法

    公开(公告)号:CN116550400A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310628344.6

    申请日:2023-05-29

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明提出了提供了用于定量混合微升级液体的气动式微流控芯片及工作方法,通过在覆盖层、进液混合层、气动混合层的对应位置设置有气动腔室,通过气动腔室对气动混合层上的样品储液池气动加压使样品储液池内的液体流经进液混合层上的试剂储液池进入混合通道进行混合,对试剂储液池、样品储液池体积的设置可实现对液体样品与试剂的定量加载混合,气动按压方式可使液体样品与试剂在混合通道内充分地混合,加快液体样品与试剂的混合速度。

    一种用于测量微升级液体样品粘度的系统及方法

    公开(公告)号:CN115436228A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211242104.4

    申请日:2022-10-11

    Applicant: 山东大学

    Inventor: 秦宁 赵培 辛公明

    Abstract: 本发明公开了一种用于测量微升级液体样品粘度的系统及方法,包括:泵送单元、微流控芯片、成像相机和控制器;所述微流控芯片上设有用于容纳液体样品的微通道;所述微流控芯片设置在歧管连接器内,泵送单元与歧管连接器连接,所述歧管连接器表面设有可视化端口以及用于进行压力测量的端口,所述端口通过毛细管与压力传感器连接;所述成像相机用于通过可视化端口对微流控芯片微通道内液体样品的流动过程进行成像;所述压力传感器和成像相机分别连接控制器。本发明能够实现对微升级液体样品粘度的有效、准确测量,并且压力传感器设于微流控芯片的外部,对液体样品在微通道内的流动不产生任何影响,测量结果准确。

    一种基于微小空气泡的直接空气碳捕集系统及方法

    公开(公告)号:CN116212595A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310348817.7

    申请日:2023-03-30

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于微小空气泡的直接空气碳捕集系统及方法,所述系统至少包括:引风机、渐缩喷口和CO2吸收装置;引风机通过第一管路与渐缩喷口的第一端连接,渐缩喷口的第二端与CO2吸收装置的底部连通,渐缩喷口用于将气体以微小气泡的形式送入CO2吸收装置;CO2吸收装置用于容纳液态吸收剂,CO2吸收装置的顶部设有用于气体排出的开口;本发明提高了二氧化碳吸收效率,简化了DAC的CO2吸收装置结构,降低了能耗。

    一种集成化微波控温的全自动核酸扩增系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN118879486A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410952384.0

    申请日:2024-07-16

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明涉及核酸扩增技术领域,提供了一种集成化微波控温的全自动核酸扩增系统及其工作方法,包括微处理器、温度加热模块、核酸扩增容器以及与所述微处理器连接的微波发生器和热电偶,且所述微波发生器连接温度加热模块,所述温度加热模块采用平面微波谐振器或波导;所述微波发生器,用于输出特定频率和功率的微波信号;所述温度加热模块,用于将微波信号定向传输至核酸扩增容器中的核酸扩增试剂中,加热核酸扩增试剂的温度;所述热电偶,用于监测核酸扩增试剂的温度,并上传至微处理器;所述微处理器,用于根据核酸扩增试剂的温度,控制所述微波信号的频率和功率。实现了温度快速上升,且减小了加热样本体积,缩短了核酸扩增所需要的时间。

    一种基于微波传感的二氧化碳浓度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN118624648A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410680691.8

    申请日:2024-05-29

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于微波传感的二氧化碳浓度测量装置及方法,通过采用液态有机胺二氧化碳吸收剂替代固态气敏材料,可以避免湿度对检测的影响,免除加热或化学处理的气敏材料再生过程,并且不需要更换涂覆在微波传感器上的气敏材料,可以循环使用。另外,通过将液态有机胺在系统中循环多次与二氧化碳反应,使该二氧化碳测量装置的检测限达到ppm级。

    一种半柔性冷疗装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN118252687A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410555910.X

    申请日:2024-05-07

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明公开了一种半柔性冷疗装置及其使用方法,所述装置包括柔性贴合护具,所述柔性贴合护具采用柔性的PDMS材料制成,所述柔性贴合护具上刻蚀有冷却通路和多个制冷片凹槽,所述冷却通路和制冷片凹槽连通,所述制冷片凹槽内放置半导体制冷片,所述半导体制冷片的热端朝向冷却通路,所述冷却通路内通入冷却介质,半导体制冷片的热端与冷却介质直接接触;本发明利用PDMS材料较好的柔性与多个小型半导体制冷片的结合使得整个装置具有一定的柔性,可以与皮肤较好的贴附;利用低温喷雾给制冷片热端散热或者冷却水给制冷片热端散热,冷却效果好,另外,根据制冷片热端温度,驱动控制器控制电动推杆伸缩距离来调节冷冻喷雾剂的流量,使低温喷雾的用量最小化。

    基于矩形微通道尺寸的胶囊状液滴尺寸估计方法及系统

    公开(公告)号:CN118031858A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410137933.9

    申请日:2024-01-30

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于矩形微通道尺寸的胶囊状液滴尺寸估计方法及系统,属于微流控技术领域。获取矩形微通道宽度、矩形微通道高度、胶囊状液滴整体长度以及胶囊状液滴半椭球体部分与通道内壁的接触角;根据获取的矩形微通道宽度、矩形微通道高度、胶囊状液滴整体长度以及所述接触角,得到胶囊状液滴的体积估计结果和表面积估计结果;本发明根据矩形微通道的宽度、高度与微液滴的长度,即可快速准确地估计出毛细管数小于设定阈值条件下矩形微通道中胶囊状液滴的体积与表面积,提高了微流控的精度。

    一种基于气体水合物的燃料电池系统及工作方法

    公开(公告)号:CN116314938A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310348875.X

    申请日:2023-03-30

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于气体水合物的燃料电池系统及工作方法,气体水合物可以以固态形式储存燃料气,相较于气态储气及液态储气更加安全可靠,且单位体积储气量较高,储气条件较温和;在释放燃料气的同时,气体水合物会因相变分解释放出大量冷量,可以为燃料电池热管理提供充足有效的冷源;气体水合物分解后会产生一部分水,可用于对燃料电池加湿;当空气进气温度高于燃料电池堆温度时,这部分水由于温度较低,可用于冷却空气进气;当空气进气温度低于燃料电池堆温度时,这部分水可用于对燃料电池降温;在吸收燃料电池废热后,这部分水温度升高,可用于对空气进气进行预热,充分利用系统余热,实现了燃料电池供储气、热管理、空气调温和加湿一体化控制。

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