一种近红外SPR便携式检测装置
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115524312A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211264748.3

    申请日:2022-10-17

    Abstract: 本发明涉及一种近红外SPR便携式检测装置,包括:激光发射模块、SPR激发模块、光电探测模块以及信号处理模块。其中,所述激光发射模块,用于发射C波段激光,并将所述C波段激光入射至所述SPR激发模块;所述SPR激发模块包括棱镜以及传感芯片;所述C波段激光,依次射入所述棱镜以及所述传感芯片后,照射在所述传感芯片上的待测物上,激发SPR效应,带有SPR效应的反射光依次经所述传感芯片以及所述棱镜后被所述光电探测模块探测;所述信号处理模块,用于根据所述光电探测模块探测得到的信号确定所述待测物的折射率。本申请基于近红外的SPR效应,实现待测物折射率的检测,与现有使用光谱仪的检测装置相比,缩小了装置体积,并且保障了检测的灵敏度。

    一种双液相外周血中循环肿瘤细胞分离与检测装置及方法

    公开(公告)号:CN111235021B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202010153636.5

    申请日:2020-03-06

    Abstract: 本发明提供一种双液相外周血中循环肿瘤细胞分离与检测装置及方法。该装置包括有机玻璃样品池;有机玻璃样品池的上端开设有开口,有机玻璃样品池的中部垂直设置有计数板,有机玻璃样品池的底部设置有与样品池底部等面积的电磁铁;计数板中央设置有检测门,计数板上端露出上层液体液面,下端距离样品池下部一定距离,计数板两侧分别固定两个铂电极,一个固定在计数板上,另一个固定在样品池内壁,铂电极两端连接直流电源和参考电阻,参考电阻两端连接差分放大器的输入端,差分放大器连接笔记本电脑,在电脑屏幕上显示检测结果。检测时,有机玻璃样品池中的下层液体为葡聚糖溶液,上层液体为外周血;癌细胞位于葡聚糖溶液界面上沿界面运动通过检测门。

    一种基于纳米裂纹的纳流控芯片及其加工方法

    公开(公告)号:CN114433260A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210089959.1

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明提供一种基于纳米裂纹的纳流控芯片及其加工方法。本发明由聚二甲基硅氧烷通道层玻璃基底键合而成,聚二甲基硅氧烷通道层含有微米通道和至少一条纳米通道,纳米通道与微米通道相连,微米通道末端通过储液槽与外界连接,所述储液槽用于纳米流控芯片样品的加入和提取。本发明加工方法简单,可实现单根纳米通道或者多根纳米通道阵列的高效快速加工,且纳米通道的长度、位置、尺寸精确可控。解决了采用传统半导体加工工艺耗时长,成本高,操作复杂等问题。所加工的微纳流控芯片可用于基于纳流控技术的生物传感、化学分析、微纳能源收集等领域。

    一种大型法兰端面现场加工智能机床

    公开(公告)号:CN113369549A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110679019.3

    申请日:2021-06-18

    Abstract: 本发明提供一种大型法兰端面现场加工智能机床,机床固定在加工平台上,加工平台连接法兰,机床包括:底座系统、旋臂系统、准直调平系统、机器视觉传感器以及刀具系统;其中:旋臂系统包括旋转支臂、旋转轴、液压动力装置、液压杆、支撑轮、连接箱;底座系统包括调平基座和机床底座;准直调平系统包括激光准直仪主机与准直仪标靶;机器视觉传感器包括工业相机和线结构光激光器;刀具系统包括铣刀和刀具箱;调平基座通过旋转轴连接旋转支臂;旋转支臂从旋转中心到末端依次连接激光准直仪主机、液压动力装置、连接箱、刀具箱以及准直仪标靶;连接箱的下部依次连接液压杆和支撑轮;刀具箱的下部连接铣刀,刀具箱的一侧面连接机器视觉传感器。

    一种用于原子力显微镜液下测量的激光调节方法

    公开(公告)号:CN109116054B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201811109905.7

    申请日:2018-09-21

    Abstract: 本发明涉及一种用于原子力显微镜液下测量的激光调节方法。本发明利用液体的毛细力在液面和夹持器之间形成的液桥,使反射光在探针和夹持器间传播的介质仅为液体,反射光路稳定;利用毛细力形成的液桥没有气泡等不稳定相,不会影响反射光路,在毛细力作用下形成液桥能在1秒内完成,大大缩短了激光调节的时间,而且采用本发明,使检测样品不必暴露的气体中,能用来测量细胞、细菌等活体微生物。本发明使原子显微镜液下测量时激光调节方法更加方便、简单和可靠,对原子力显微镜液相模式下激光的快速、可靠调节具有重要意义。

    一种基于纳米-微米组合通道交流介电泳的高通量细胞分离装置及方法

    公开(公告)号:CN109225366A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811192264.6

    申请日:2018-10-12

    Abstract: 本发明提供一种基于纳米-微米组合通道交流介电泳的高通量细胞分离装置及方法,包括:ITO导电玻璃底片、聚二甲基硅氧烷PDMS微流控芯片以及信号采集系统;所述PDMS微流控芯片加工有通道的一面及所述ITO导电玻璃底片键合封装起来,构成微通道的细胞分离芯片。本发明在进行细胞分离时,通过ITO在纳米-微米组合通道内施加电场,用以提高电场强度平方的梯度,很大程度上减少了所需电压幅值,可防止电压过大造成细胞裂解。同时,本发明还可实现细胞的高通量分离。

    一种具有快速升降温度功能的PCR扩增仪

    公开(公告)号:CN106052198A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610375348.8

    申请日:2016-05-31

    CPC classification number: F25B39/02 C12M1/00 C12M1/38 F25B41/04

    Abstract: 本发明公开了一种具有快速升降温度功能的PCR扩增仪,包括升温系统、降温系统和反应装置;所述的升温系统包括加热器、蒸发器和电磁阀A,所述的降温系统包括电磁阀B、喷射器、电磁阀组、冷凝器和储液器。本发明的技术核心在于运用相变传热原理实现PCR扩增仪内部温度的快速升高和降低,同时保证扩增仪具有良好的均温性。本发明的PCR扩增仪的温度变化速率可由目前的2~5℃/s提升至30℃/s以上,可在节省反应时间的同时优化DNA扩增的效果。其次,反应装置中采用具有毛细结构的基座代替目前常用的银合金基座,这大大降低了反应装置的制造成本。最后,蒸发器为反应装置提供热量的同时为喷射器提供工作流体,使整体结构更加简单。

    一种基于微流控芯片的高通量颗粒计数装置及方法

    公开(公告)号:CN103471981B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201310393016.9

    申请日:2013-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种在微流控芯片上对颗粒进行全自动、高通量计数和尺寸判定的装置和方法。本发明包括PDMS微流控芯片以及玻璃底片,在PDMS微流控芯片与玻璃底片之间形成待测样品流通的微通道,PDMS微流控芯片中心位置处设置有一中央进液孔,沿中央进液孔圆周均布若干与微通道配套使用的样品出液孔;中央进液孔、各个出液孔内均插入铂电极,中央进液孔内的铂电极另一端与直流电源的正极连接,出液孔内的铂电极另一端均通过一参考电阻与直流电源的负极连接;参考电阻的两端均通过导线与相应的信号放大元件的输入端连接,信号放大元件的输出端均连接至信号采集控制系统。本发明结构简单,使用便捷,可实现高通量检测。

    一种在微流控芯片上实现全自动分选循环肿瘤细胞的装置及其方法

    公开(公告)号:CN104140926B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410336948.4

    申请日:2014-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种在微流控芯片上实现全自动分选循环肿瘤细胞的装置及其方法,所述装置主要包括PDMS微流控芯片及电磁微阀结构;PDMS微流控芯片包括储液孔A至储液孔F、检测通道、主通道、第一、第二聚焦通道、样品出口通道、目标细胞收集通道、电磁分选通道;当循环肿瘤细胞通过检测通道时,产生的电压信号被检测到并被送至NI采集卡和处理终端,处理终端通过NI采集卡发出电压信号,使电磁继电器闭合,继而使电磁微阀结构压迫其下方PDMS层,使其发生形变,从而从储液孔E排出一部分液体,推动循环肿瘤细胞流入目标细胞收集通道中;本发明采用嵌入式电磁微阀结构为分选提供驱动力,样品采用电渗驱动和电渗聚焦;可全自动完成循环肿瘤细胞的检测和分选。

    一种在微流控芯片上实现全自动分选循环肿瘤细胞的装置及其方法

    公开(公告)号:CN104140926A

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201410336948.4

    申请日:2014-07-15

    CPC classification number: C12M23/16 C12M35/02 C12N5/0693

    Abstract: 本发明公开了一种在微流控芯片上实现全自动分选循环肿瘤细胞的装置及其方法,所述装置主要包括PDMS微流控芯片及电磁微阀结构;PDMS微流控芯片包括储液孔A至储液孔F、检测通道、主通道、第一、第二聚焦通道、样品出口通道、目标细胞收集通道、电磁分选通道;当循环肿瘤细胞通过检测通道时,产生的电压信号被检测到并被送至NI采集卡和处理终端,处理终端通过NI采集卡发出电压信号,使电磁继电器闭合,继而使电磁微阀结构压迫其下方PDMS层,使其发生形变,从而从储液孔E排出一部分液体,推动循环肿瘤细胞流入目标细胞收集通道中;本发明采用嵌入式电磁微阀结构为分选提供驱动力,样品采用电渗驱动和电渗聚焦;可全自动完成循环肿瘤细胞的检测和分选。

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