一种用于生物材料玻璃化保存的降温复温系统

    公开(公告)号:CN112021308A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202011170707.9

    申请日:2020-10-28

    Abstract: 本发明涉及一种用于生物材料玻璃化保存的降温复温系统,属于生物材料的保存技术领域。所述系统由复温降温工作台机构、气源罐、降温工质容器、复温工质容器、外储液罐、外供液罐和电动空气泵等构成回路;复温降温工作台机构包括射流机构、装夹机构、控制器和工作台机壳。工作时,打开气源罐,气源罐中的高压气体通入降温工质容器或复温工质容器内将工质压出,通过第二三通阀流入复温降温工作台机构中的射流发生器,使工质高速射流冲击在样品盒上,对样品盒对称实施液氮射流冷却降温或温水射流复温操作。本发明减少了手动操作带来的一致性差的问题,提高了保存效率。

    一种序列化灌注式微流体装置

    公开(公告)号:CN110777078A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911088657.7

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 本发明涉及一种序列化灌注式微流体装置。包括由上至下依次设置的板状的灌注侧本体、板状的中间层本体和板状的细胞侧本体;灌注侧本体上开设有灌注侧流道和灌注侧入口,中间层体上开设有三个以上的膜窗,膜窗内填充有微滤膜;细胞侧本体上分别开设有依次连通的细胞侧入口、细胞侧流道和细胞侧出口;灌注侧入口和细胞侧出口上下对应位于装置的同一侧,细胞侧入口位于装置的另一侧;工作时,向灌注侧入口注入灌注液,同时向细胞侧入口注入细胞悬浮液;灌注液经膜窗单向流动进入细胞侧流道,与细胞悬浮液混合,由细胞侧出口排出。本装置能避免扩散法或透析法等连续式处理系统中细胞内外渗透压差积累效应,从而更好地适应高通量处理需求。

    一种基于水凝胶薄膜化封装的细胞玻璃化保存方法

    公开(公告)号:CN115251044A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210923592.9

    申请日:2022-08-02

    Abstract: 本发明涉及一种基于水凝胶薄膜化封装的细胞玻璃化保存方法,属于低温生物医学工程领域。具体操作步骤如下:(1)将壳聚糖溶液和羟乙基纤维素溶液混合均匀得到基体溶液;(2)将待保存细胞加入基体溶液中,逐滴加入β甘油磷酸钠溶液,冰浴条件下得到悬浮溶液;(3)将悬浮溶液转移至薄膜化模具中,37℃恒温无菌环境下静置至形成水凝胶薄膜,使待保存细胞薄膜化封装在水凝胶薄膜中;(4)转移至冷冻载片上,并将具有水凝胶薄膜的冷冻载片投入液氮中,快速降温至‑150℃以下玻璃化转变;再转移至深低温冰箱或液氮罐中,实现长期保存。需要复温时,取出,在37℃~40℃恒温水浴锅中快速复温并恢复为液体状;玻璃化保存前后的细胞活率无显著性差异。

    一种对称射流式降温复温工作台

    公开(公告)号:CN112273372A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011170708.3

    申请日:2020-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种对称射流式降温复温工作台,属于生物低温保存技术领域。包括机壳、射流机构、装夹机构和控制器;射流机构包括一对射流发生机构,即上射流发生机构和下射流发生机构;装夹机构包括电动缸,电动缸通过电动缸固定板固定于机壳外部,电动缸的活塞杆固定连接着上射流发生机构,带动上射流发生机构实现相对于下射流发生机构的移动;将被降温或复温的样品盒放置在下射流发生机构的下夹板上,电动缸带动上射流发生机构的上夹板移动,实现上夹板和下夹板的对应配合;启动上射流发生器和下射流发生器对样品盒对称实施液氮射流冷却降温或温水射流复温操作;使样品盒两侧同时换热,有效提高了换热效率,减小了样品盒两侧的温度梯度。

    一种面向玻璃化保存的降复温工质驱动装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN106614523B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201611010306.0

    申请日:2016-11-17

    Abstract: 本发明涉及到生物材料玻璃化保存中的降/复温领域,具体为一种面向玻璃化保存的降复温工质驱动装置及其控制方法。装置包括高压惰性气体输入端、压力调节阀、球阀、降复温工质容器、样品段和储液槽,通过导管采用串联的方式依次进行连接。本发明利用高压惰性气体作为驱动,驱动降复温容器中的降复温工质高速运动通过样品段,并作用在样品或其载体上,从而实现样品的降复温。本发明以高压惰性气体作为驱动力,驱动降复温工质来实现样品的玻璃化保存,变现有的被动的作用方式为主动,大大提高了低温保存的稳定性和一致性;通过压力调节阀来调整驱动压强,可实现对样品降复温速率的大范围调节。

    一种无人机螺旋桨上的新型喷洒结构

    公开(公告)号:CN108583899A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810465490.0

    申请日:2018-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种可加载于无人机螺旋桨上的新型喷洒结构,具体是在螺旋桨上的桨叶稍末端布置有锥形喷嘴,待喷洒的药液经过加压装置导入螺旋桨内部的空腔,并借助螺旋桨离心力传递到桨叶的喷嘴处。本发明既提高了喷雾颗粒的穿透力,增加了喷雾粒子的打靶准确性,又使得喷雾喷洒均匀、喷幅宽度增加,具有高效便捷、节约成本、环境适应性强的优点,适用于新兴植保无人机,具有广阔的应用前景。

    一种基于CFD仿真和网格自适应的阀门流量系数计算方法

    公开(公告)号:CN105677964B

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201610005031.5

    申请日:2016-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于CFD仿真和网格自适应的阀门流量系数计算方法,主要步骤包括:基于阀门装配体三维模型,抽取“阀门‑管道”流场模型和“直管道”流场模型;对流场模型划分初始网格,其中对“阀门‑管道”模型划分多组不同规模的初始网格;分别应用各组初始网格进行试运算,比较所得的压差随网格规模的变化趋势,以选取最优初始网格;应用最优初始网格设置不同边界条件,并结合网格自适应技术仿真计算相应的流量系数;最终将所得流量系数取算数平均,作为该阀门流量系数的预测结果。本发明可更加快速、灵活地预测各种条件下阀门的流通能力,缩短研发周期,提高设计质量,而且能有效地提高计算精度,减小对操作人员专业程度的依赖。

    一种基于微流控和膜分离技术的细胞低温保护剂添加或去除方法

    公开(公告)号:CN105994250A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610333202.7

    申请日:2016-05-19

    CPC classification number: A01N1/0242

    Abstract: 本发明为了解决小体积样品的细胞低温保护剂添加或去除、人工操作带来的问题等,提出了一种基于微流控和膜分离技术的细胞低温保护剂添加或去除的方法。本发明采用主要的技术方案:利用微流控技术建立微流控芯片系统;利用膜分离技术在微流控芯片上构造膜分离系统;使用夹具结构将二者有机结合起来形成一个完整的基于微流控和膜分离技术的细胞低温保护剂添加或去除系统;利用该系统实现细胞低温保护剂添加或去除过程。该方法通过微流体在半透膜两侧的跨膜传质实现添加或去除低温保护剂,实现平稳可控的低温保护剂处理,减小处理过程中细胞环境的渗透压突变,并避免产生额外的机械损伤。此方法在处理低温保护剂的添加或去除过程,能够高效、安全的实现小体积样品细胞的低温保护剂添加或去除,并且提高低温保护剂添加或去除过程中细胞的生存率。

    散热组件热特性半实物仿真系统及方法

    公开(公告)号:CN116774611A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310916308.X

    申请日:2023-07-25

    Abstract: 本发明公开了散热组件热特性半实物仿真系统及方法,该系统包括虚拟仿真模块,依据数值仿真程序构建散热组件虚拟模型;实物仿真模块,包括工质驱动单元、热源驱动单元和实验测试单元,用于对散热组件热特性进行测试;校核验证模块,依据实物仿真结果对虚拟模型进行验证和优化;工质驱动单元包括换热器,换热器依次连接有工质罐、水泵和测试管路并形成循环管路,换热器还连接有冷水机。本发明实现了对散热组件的实物仿真,有效模拟并评估其在实际应用中可能存在复杂热特性,通过将控制条件下实物实验结果与数值仿真结果比较,验证模型正确性,从而支撑模型的优化,提高仿真模型置信度。

    一种带表面微槽的射流微通道散热器

    公开(公告)号:CN113286497B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110573540.9

    申请日:2021-05-25

    Abstract: 本发明涉及一种带表面微槽的射流微通道散热器,属于电子器件散热领域。包括射流发生器和微通道基体;微通道基体固定设于射流发生器的底部;微通道基体为板状,顶面上均布开设有贯通顶面的若干条微通道;射流发生器底部的射流孔分别对应着若干条微通道,每条微通道两端的底面上分别设有二个以上的微凹槽;工作时,由冷却液入口引入冷却液,经过分流室整合分流,进入射流孔阵列形成喷射状流体进入微通道基体的若干条微通道中,经若干条微通道的两端分别流出。使用本发明具有微凹槽的微通道结构,对比带柱状扰流件的微通道结构,要达到相同的结点温度,其泵功消耗要少40%左右,同时本发明也更切合实际。

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