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公开(公告)号:CN111019806B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN201911352976.4
申请日:2019-12-25
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
Inventor: 罗杵添
Abstract: 本发明公开了一种基因序列分选合成装置及其方法。该装置包括第一反应器、第二反应器、第一分选器、第二分选器、第一分选管道以及第二分选管道,第一反应器包括若干个并列设置的第一反应管道,第一反应管道具有第一反应通道,第二反应器包括若干个并列设置的第二反应管道,第二反应管道具有第二反应通道,各第一反应管道、各个第一反应管道均能够连通有气源设备、注液设备以及排液设备,各第一反应管道均连通于第一分选器,第一分选器通过若干个第一分选管道与若干第二反应管道一一连通,各第二反应管道均连通于第二分选器,第二分选器通过若干个第二分选管道与若干第一反应管道一一连通。该装置通量高、单次合成DNA序列多、操作简便。
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公开(公告)号:CN116014276A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310130051.5
申请日:2023-02-16
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
Abstract: 本发明公开了一种能源动力电池热管理方法、装置及系统,包括:实时监测动力电池的第一电芯温度,当所述第一电芯温度超过预设工作范围时,释放蓄能器中的第一超临界工质输入至工作管路,启动半导体片将储工质罐内工质加工为第二超临界工质;将所述第二超临界工质输入至工作管路,所述第一超临界工质与第二超临界工质输入工作管路后先后进入分流通道,通过分流通道输出第三超临界工质进入电池模组;在所述第三超临界工质进入电池模组后,监测动力电池的第二电芯温度,当所述第二电芯温度回到所述预设工作范围内后,停止所述第三超临界工质的输入。本发明能在节能储能基础上提升动力电池热管理系统的工作效率。
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公开(公告)号:CN115597302A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211228267.7
申请日:2022-10-08
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)(CN)
Abstract: 本发明涉及一种恒温循环水路系统及恒温循环水箱。所述的恒温循环水路系统包括第一水箱以及与第一水箱连通的第一进水管路和第一排水管路;加热制冷装置设置在第一水箱上;还包括设置在第一水箱上的温度感应组件,温度感应组件包括至少两个温度传感器,至少两个温度传感器在第一水箱的内壁上具有高度差;泵体组件与进水组件和/或出水组件连接,泵体组件与温度感应组件电连接。本发明提供了一种能够简化液位监控结构且温度控制精确的恒温循环水路系统及恒温循环水箱。
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公开(公告)号:CN111403672B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202010206212.0
申请日:2020-03-20
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: H01M50/533 , H01M50/536 , H01M50/552 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池,包括壳体、位于壳体内腔的电芯、位于壳体两端的正极部件、负极部件;电芯的一端设有正极整形极耳、正集流板,正极整形极耳与正集流板的一端焊接为一体;电芯的另一端设有负极整形极耳、负集流板,负极整形极耳与负集流板的一端焊接为一体;正极部件包括正极端子、将壳体一端口密封的正极盖板,正集流板的另一端通过导线与正极端子的一端连接,正极端子的另一端与正极盖板的连接;负极部件包括负极端子、将壳体一端口密封的负极盖板,负集流板的另一端通过导线与负极端子的一端连接,负极端子的另一端与负极盖板的连接;本发明能够解决现有大容量单体电池的大电流的过流问题,从而提高电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN111403671B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202010205442.5
申请日:2020-03-20
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: H01M50/533 , H01M50/536 , H01M50/559 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池的制作方法,包括以下步骤:制备正、负极片,在正、负极集流体的一侧留有未涂浆料的部分作为锂离子电池的正、负极极耳;将正、负极极片和隔膜卷绕形成芯轴,芯轴两端分别形成正、负极全极耳,通过整形形成正、负极整形极耳平面,将其与正、负集流板焊接;通过螺母在正、负集流板上接导线,导线的另一端与相应的电池正、负极端子连接;将电芯装入电池壳体中,加装正、负极盖板,用螺母将正、负极盖板固定于芯轴上;将正、负极盖板与电池壳体外壁焊接,再经过注液、封口、清洗、化成、高温老化、分容,即得所述锂离子电池。本发明所述制作方法能够解决现有大容量单体电池的大电流的过流问题,提高了电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN115283030A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210928461.X
申请日:2022-08-03
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
Abstract: 本发明公开了一种聚合物微流控芯片及其键合方法,聚合物微流控芯片包括基片和盖片,键合方法包括以下步骤:对基片的待键合面和盖片的待键合面在第一气体环境中进行等离子体处理,制备预处理基片和预处理盖片,第一气体包括氧气;叠置预处理基片与预处理盖片,使基片的待键合面和盖片的待键合面接触,进行热压键合处理,制备预键合微流控芯片;对预键合微流控芯片在第二气体环境中进行等离子体处理,第二气体包括COF2。在热压键合前设置了氧气等离子体处理可增加基片和盖片间的键合力,配合COF2气体对键合后的芯片进行等离子体疏水处理,利用C‑O的低键能不仅可以保证疏水需求,且键合后的微流控芯片仍可以满足高温且高压的使用需求。
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公开(公告)号:CN115272779A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211190001.8
申请日:2022-09-28
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院) , 佛山丁智生物科技有限公司
IPC: G06V10/764 , G06V10/44 , G06V10/80 , G06V10/82
Abstract: 本申请涉及一种液滴识别方法、装置、计算机设备和计算机可读存储介质,可以提高液滴识别的效率。所述方法包括:获取液滴图像,将液滴图像输入第一液滴识别模型,确定液滴图像中液滴的排列方向,根据排列方向调整不同尺度卷积核的旋转角度,利用旋转后的卷积核对液滴图像进行特征提取,得到多个第一液滴图像特征,根据多个第一液滴图像特征获取第一液滴识别结果;将液滴图像输入第二液滴识别模型,预测针对液滴图像中液滴的锚框,确定与锚框对应的特征偏移量,根据特征偏移量,对识别出锚框的特征图进行变形卷积,得到第二液滴图像特征;根据第二液滴图像特征获取第二液滴识别结果;基于两个液滴识别结果,确定最终液滴识别结果。
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公开(公告)号:CN114524842A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210170009.1
申请日:2022-02-23
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
Abstract: 本发明公开了一种低成本磷脂聚合单体及其制备方法。本申请磷脂聚合单体的制备方法成本低、反应条件温和、污染小;制备所得磷脂聚合单体可进一步聚合得到具有仿生物磷脂结构的聚合物,同时也可以改善聚合物体系的热稳定性和润湿性,提高聚合物乳液在金属基材上的附着力和耐腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN111966018B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202010848062.3
申请日:2020-08-21
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院)
IPC: G05B19/042 , G01D21/02 , A01N1/02
Abstract: 本申请涉及一种胆汁信息采集设备、方法、装置和系统。所述胆汁信息采集设备包括:胆汁导管、液滴生成器、滴定传感器和胆汁收集器,所述胆汁导管用于将胆汁从胆管导入到液滴生成器中;所述液滴生成器与所述胆汁导管相连;所述液滴生成器用于产生胆汁液滴,使胆汁滴入所述胆汁收集器中;所述滴定传感器设置于所述液滴生成器,还用于连接上位机;所述滴定传感器用于检测经过的胆汁液滴,并产生对应的胆汁液滴信号发送至上位机;所述胆汁收集器与所述滴定传感器相连,用于收集从所述液滴生成器中滴落的胆汁液滴。该胆汁信息采集设备能够将胆汁液滴转化为数字信号实现对胆汁液滴的自动采集,省时省力。
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公开(公告)号:CN113275048A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110509760.5
申请日:2021-05-11
Applicant: 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院) , 佛山丁智生物科技有限公司
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明涉及一种微流控芯片及其使用方法,微流控芯片包括芯片板。在工作时,在一定压力作用下使得连续相流体通过连续相孔进入到第一流道中,在一定压力作用下使得离散相流体通过离散相孔进入到第二流道中,在连续相流体的剪应力作用下,在第一流道与第二流道的交叉口处可稳定生成大小均一的微滴(例如油包水(W/O)液滴)。生成的微滴沿着第二流道流动进入到腔室,平铺设于腔室中。然后,停止加入连续相流体与离散相流体,以及封住连续相孔、离散相孔与出气孔,将微流控芯片进行后续的检测实验。如此,微流控芯片上得到的微滴直接平铺填充于腔室内,无需进行转移处理,即能够便于微滴的检测操作,能避免污染与破损,检测效果较好。
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