一种基于涡激振动的管道流流速监测自供电传感器

    公开(公告)号:CN107688100B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201710870522.0

    申请日:2017-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于涡激振动的管道流流速监测自供电传感器,外筒管道内壁上装有内筒,侧壁中装有引线密封塞;内筒中装有钝体、传感和俘能单元;振动发电片通过夹具组件装夹固定在内筒中,其端部粘接在受激振动板上;受激振动板两侧粘接上下对称布置的质量块;振动发电片的正负引线通过引线密封塞穿过外筒筒壁与外部电路组件连接。本发明无需外部电源,利用流固耦合作用可同步实现流速在线测量以及对流速信号无线发射单元的供能,真正意义上实现管内流速的在线测量;通过调节自身固有频率与相对钝体的距离,提升供电能力,结构简单可微型化,发电功能材料的可选性广,在管道内兼容扩展性强,易实现管内的阵列化布置和多点布置。

    用于血管化肿瘤类器官培养的高通量器官芯片及制备方法

    公开(公告)号:CN119060843A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411235549.9

    申请日:2024-09-04

    Abstract: 本发明提供一种用于血管化肿瘤类器官培养的高通量器官芯片及制备方法,芯片由上至下包括:无底孔板,其上设有多对储液池,每对储液池包括第一储液池和第二储液池;上层芯片,紧密贴合在无底孔板底部;上层芯片设有微流道阵列,微流道通过第一通孔与第一储液池连通,通过第二通孔与第二储液池连通,形成多个器官芯片单元;基底,紧密贴合在上层芯片底部;向第一通孔或第二通孔内注入水凝胶,向第一储液池和第二储液池添加不同高度的细胞培养基,通过静态压力差对水凝胶内的细胞进行流体刺激,促进三维血管网络的生成。本发明的高通量器官芯片可实现稳定的水凝胶灌注,以及通过静态压力差实现均一的流体刺激,促进形成三维血管化肿瘤类器官模型。

    双锥对撞点火方案中调制球壳靶及其制备方法

    公开(公告)号:CN117542547A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311560316.1

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本发明提供一种双锥对撞点火方案中调制球壳靶及其制备方法,所述方法包括:提供网孔板,网孔板具有多个微孔;在微孔中放置具有预设三维形状的微模具,并将微模具固定于网孔板上;在网孔板放置微模具的表面制作牺牲层;在牺牲层的表面制作聚合物薄膜;采用激光切割的方法对聚合物薄膜进行环形切割;去除牺牲层,得到具备预设三维形状的调制球壳靶。本发明调制球壳靶的表面结构可根据物理实验的需求而灵活多样,并且采用牺牲层的思想简化了球壳剥离过程;本发明对于双锥对撞点火方案中靶的制作提供了可靠的技术线路,满足了点火实验对各个结构参数靶的灵活需求和批量化生产要求,还可以提高调制球壳靶的制作成功率和制作速度。

    一种CO2培养箱内使用的器官芯片摇床装置

    公开(公告)号:CN116463215A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310433988.X

    申请日:2023-04-21

    Abstract: 本发明提供一种CO2培养箱内使用的器官芯片摇床装置,包括:托盘,用于放置器官芯片;驱动装置,设于所述托盘的下方且与所述托盘的底部固定连接,所述驱动装置带动所述托盘周期性摇动,实现利用重力驱动器官芯片中的流体流动;控制模块,与所述驱动装置电连接,所述控制模块控制所述驱动装置按照预设的摇动角度和摇动周期进行摇动;电源模块,所述电源模块为所述驱动装置和所述控制模块供电。本发明可以实现利用重力驱动实现无泵、连续、双向的动态流体灌注,具有高通量、自动化、无接触、操作简单的优势。

    双锥对撞点火中CD-CH复合聚合物球冠及其制备方法

    公开(公告)号:CN115971676A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211652770.5

    申请日:2022-12-16

    Abstract: 本发明提供一种双锥对撞点火中CD‑CH复合聚合物球冠及其制备方法,制备方法包括:采用微流控方法制备CD聚合物空心球;于所述CD聚合物空心球上沉积一层CH薄膜,形成CD‑CH复合聚合物空心球;采用激光留尾切割的方法对所述CD‑CH复合聚合物空心球进行切割;用端部尖锐的工具沿切割轮廓拨开,将切割后的CD‑CH复合聚合物球冠从所述CD‑CH复合聚合物空心球上剥离,得到双锥对撞点火中CD‑CH复合聚合物球冠。本发明解决了CD‑CH复合聚合物球冠制备中CH层厚度难以精确控制、切割球冠和取样难度大的问题,实现了高精度及可批量制备CD‑CH复合聚合物球冠。

    一种用于低温冷冻靶的浸润球壳及其制备方法

    公开(公告)号:CN114155980A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111476594.X

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 本发明提供了一种用于低温冷冻靶的浸润球壳及其制备方法,包括:基本单元为正四面体结构,所述正四面体结构由实心棱柱构成,内部为空心结构,利用该空心结构作为液体流动、填充空间;所述正四面体结构中设置有微柱或亲水结构。多个基本单元通过密堆积排列形成整体球壳结构。本发明上述球壳基于3D打印制备,利用微结构间的毛细力作用实现液体在结构表面的输运及浸润,同时可以进一步对结构表面进行改性处理,从而有效提高液体浸润效果。该种方法无需采用过程复杂的制备步骤,过程简单便捷,成本较低。

    用于体外培养的血管化肿瘤微流控器官芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN112143642A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202010884867.3

    申请日:2020-08-28

    Inventor: 王晓林 李钦宇

    Abstract: 本发明提供一种用于体外培养的血管化肿瘤微流控器官芯片及其制备方法,芯片包括:PMMA模块和玻璃片,PMMA模块设有贯通其厚度方向的三个通孔;玻璃片的上表面与PMMA模块的下表面的四周通过粘结层键合为一体,使三个通孔分别形成用于容置肿瘤小球的第一腔室、用于储存培养液的第二腔室、第三腔室;且PMMA模块下表面的中间区域与玻璃片构成中空的组织腔室;具有液面高度差的培养液所产生的静态压力差可促进三维毛细血管网络生成,通过三维毛细血管网络与肿瘤小球共培养能实现对毛细血管的募集,构建成为三维血管化肿瘤微组织。本发明克服了目前微流控器官芯片制作的耗时与高成本缺点,工艺简单,尤其是体外血管化肿瘤疾病的研究提供了应用价值。

    一种油田注水井配水管电控工具的供电装置

    公开(公告)号:CN109309402B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201811348304.1

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 本发明提供一种油田注水井配水管电控工具的供电装置,包括配水管,配水管的左端口为入水口,从入水口处向配水管内依次装有涡流发生体和夹具组件,夹具组件上竖直安装有具有多个压电双晶片振子的压电组件,涡流发生体可以产生涡街,从而产生对压电组件的等效激励作用。本发明利用流固耦合作用所产生的涡流作为激励源,通过一系列的能量转换,可直接利用油田注水井配水管中源源不断的水流来解决或改善电控工具的供能问题。本发明结构简单紧凑,无电磁干扰,无需外部控制单元与电源供能,在长程管路内扩展性强,易于实现多点连续布置;在流场状态复杂多变的管内,本发明仍然具有输出功率较高、输出电压信号波动小、管内流体能量利用率的效果。

    一种柔性软排线和聚对二甲苯柔性电极的热压连接方法

    公开(公告)号:CN106799538B

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201611132350.9

    申请日:2016-12-09

    Abstract: 本发明提供一种柔性软排线和聚对二甲苯柔性电极的热压连接方法,其中:柔性扁平软排线焊盘面朝上固定在第一载玻片上,一端焊盘面上贴附各向异性导电胶带,预压;翻转第二载玻片,使聚对二甲苯柔性电极正面朝下,完成聚对二甲苯柔性电极焊盘与贴附有各向异性导电胶带的柔性扁平软排线焊盘的对准,热压对准后的焊盘正上方的第二载玻片;抬起第二载玻片,将柔性扁平软排线翻转,补强板朝上固定在第一载玻片上,完成终压。本发明实现透明Parylene柔性电极和柔性扁平软排线的可靠对准和热压连接,电极导通率和一致性良好;翻转热压方式有效避免Parylene柔性电极焊盘部分金属破裂,大大提升电极连接可靠性和长期植入稳定性。

    一种柔性的MEMS双电层电容压力传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN108383075B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201810053477.4

    申请日:2018-01-19

    Abstract: 本发明涉及一种柔性的MEMS双电层电容压力传感器及其制备方法,所述传感器包括微腔体,测量电极,参考电极,引出线,所述参考电极或所述测量电极与所述电解质溶液接触表面的正负离子层形成的电容即称为双电层电容,所述电解质溶液与所述测量电极接触面积变化即双电层电容值变化。利用双电层电容测量液体环境的压力值及改变量;液体环境压力发生变化时,进入微腔体内的电解质溶液体积随微腔体内微气泡体积变化而变化,测得进入微腔体内电解质溶液体积变化即可求得环境压力。本发明结构紧凑、尺寸小、灵敏度高、工艺简单且生物兼容性良好,可用于植入体内的压力测量。

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