水下实时微流控芯片生化检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN103954736A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410198636.1

    申请日:2014-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种水下实时微流控芯片生化检测装置及其检测方法,所述的装置包括微流控芯片承载平台、微流控芯片、检测组件、数据处理组件、水下环境信息采集组件、自动采样组件、水下密封舱、数据传输组件和数据显示组件;所述的微流控芯片承载平台、微流控芯片、检测组件、数据处理组件、水下环境信息采集组件和自动采样组件均封装在水下密封舱内。本发明采用微流控芯片作为检测平台,可把生物和化学等领域中所涉及的样品制备、生物与化学反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块几平方厘米的微流控芯片上,由微通道形成网络,以可控流体贯穿整个系统。本发明体积小、操作简单、样品量小、检测快速、准确、无需在检测前对样品进行复杂处理。

    一种润滑油中水分含量的检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN103837497A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201410096027.5

    申请日:2014-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种润滑油中水分含量的检测装置及其检测方法,所述的装置包括平台、红外发射组件、光接收组件、信号处理组件、信号采集与传输组件和外接输油管,所述的外接输油管的中段固定在平台内、其两端与润滑油管道连接,所述的光接收组件依次与信号处理组件和信号采集与传输组件串联连接;所述的外接输油管底部检测区域处涂有超亲水-超疏油的涂层,在检测区域形成超亲水-超疏油滤膜。本发明采用超亲水-超疏油的涂层,当流经外接润滑油管道的检测区域时,在超亲水-超疏油滤膜的作用下,油液继续流经管道而微水滴渗透滤膜,在检测区域处聚集,避免了单个水滴通过检测区域时检测信号不明显的弊端,提高了检测装置的灵敏度,使检测结果更准确。

    一种船舶生活污水检测装置

    公开(公告)号:CN103364382A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310294114.7

    申请日:2013-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种船舶生活污水检测装置,包括微流控芯片、激光诱导荧光检测单元、信号处理单元和显示单元,所述的微流控芯片通过数据线依次顺序与激光诱导荧光检测单元、信号处理单元和显示单元连接。所述的微流控芯片包括一个由透光材质形成的微流道,供含有荧光染色细菌的样本溶液流过由于本发明通过数据采集卡采集信号脉冲,并在计算机上显示脉冲个数,从而实现了自动计数。由于本发明通过采用微流控芯片和激光诱导荧光技术,在微小的检测芯片上快速检测样品液中的经染色后的细菌,在样品液预处理完成之后,检测时间可在几分钟之内完成,从而实现了检测时间短。由于本发明可非常有效地收集细菌发出的荧光信号,从而实现了精度高。

    一种集成于微流控芯片上的电磁微阀

    公开(公告)号:CN103335154A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310295857.6

    申请日:2013-07-15

    Abstract: 本发明涉及一种集成于微流体芯片上的顶针式电磁微阀结构。本发明所述的微流控芯片由带有流体通道的芯片和基片组成,其特征在于:所述微阀包括一片永磁铁,一个电磁铁、一个顶针和一个阀座;所述阀座为加工于所述芯片上且位于流体通道上方的下凹孔,阀座底面为PDMS弹性薄膜,且该底面为阀座与流体通道相交的共用壁,阀座的上端与外界相连通;所述顶针设置于阀座底面中心位置处且位于所述流体通道的正上方;所述永磁铁设置于阀座中且位于顶针的正上方;所述电磁铁设置于基片的下方且位于永磁铁的正下方;本发明所提出的电磁微阀能够全自动、快速响应,具有设计简单,操作控制性好,适用范围广,可全自动、程序化实现特定通道流体输运的通断。

    一种船舶压载水中微藻活性检测方法及装置

    公开(公告)号:CN103234949A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310169733.3

    申请日:2013-05-09

    Abstract: 本发明涉及一种船舶压载水中微藻活性检测方法及装置,所述装置包括平台、微流控芯片、驱动组件、光激发组件、光检测组件和数据处理组件,所述平台为暗室结构,光激发组件与平台连接,微流控芯片和光检测组件固定在平台内,驱动组件与微流控芯片连接,光检测组件与数据处理组件连接,本发明有益效果为检测装置结构简单、携带方便,检测方法简单科学。

    基于气液界面单细胞捕获及叶绿素荧光表征的单微藻细胞活性动态监测装置

    公开(公告)号:CN204945045U

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201520701417.0

    申请日:2015-09-10

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于气液界面单细胞捕获及叶绿素荧光表征的单微藻细胞活性动态监测装置,本装置包括单个微藻细胞捕获单元和单个微藻细胞活性动态监测单元;所述单个微藻细胞捕获单元包括气泡发生装置与微流控芯片组件;所述气泡发生装置包括数字注射泵、注射器和密封导管;所述微流控组件包括微流控芯片承载平台、微流控芯片;所述单个微藻细胞活性动态监测单元包括激光光源、荧光检测组件、红光滤光片、稳压直流电源、数据处理组件和数据传输及显示组件;本实用新型采用微流控芯片作为检测微藻活性的检测平台,相关的光电检测组件和数据处理组件体积较小,相对于大型贵重的检测设备,本实用新型具有结构简单、操作容易以及便携化等特点。

    一种船舶含油污水微尺度油滴分离装置

    公开(公告)号:CN215249714U

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202121201850.X

    申请日:2021-05-26

    Abstract: 本实用新型涉及污水处理技术领域,具体为一种基于界面电动传输效应的船舶含油污水微尺度油滴分离装置。所述装置包括分离池、电极板、直流电源、升降板;所述分离池侧壁上设置有进水口和排水口,电极板垂直于分离池底部,电极板包括叉指交错排列的正极板和负极板,直流电源的正负极分别与正极板和负极板连接;升降板位于分离池底部,且能够在正极板与负极板之间的空隙上下移动。本实用新型中所需正、负电极板采用叉指交错排列方式,布置在分离池内,有效利用分离池空间,能够提高油水分离的效率,缩短分离时间,并且正、负电极板均采用亲油性材料,有助于微尺度油滴的聚集和吸附。

    一种快速检测船舶压载水中存活单细胞生物的装置

    公开(公告)号:CN203083909U

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201320046931.6

    申请日:2013-01-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种快速检测船舶压载水中存活单细胞生物的装置,装置包括PDMS微流控芯片,玻璃底片G;PDMS微流控芯片包括储液孔A、储液孔B、储液孔C、储液孔D、储液孔E、主通道、第一聚焦通道、第二聚焦通道、检测通道、第一分选通道、第二分选通道,储液孔A、储液孔B、储液孔C、储液孔D、储液孔E中插入铂电极。实施本实用新型具有以下有益效果:(1)在微流控芯片上实现对船舶压载水中存活单细胞生物的全自动检测、分选、计数和尺寸判定,装置的体积小,可便携式的用于开展现场分析采用少量的样品和试剂即可快速获得检测结果;(2)采用差分微流控芯片以及信号差分放大机制,可提高检测信号的信噪比,从而提高检测的精度。

    一种船舶压载水微生物浓缩装置

    公开(公告)号:CN215048918U

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202121090705.9

    申请日:2021-05-20

    Abstract: 本实用新型提供一种船舶压载水微生物浓缩装置,涉及船舶领域。所述装置包括浓缩池、低压直流电源,所述浓缩池的左、右两侧侧板为电极板,所述左、右两侧电极板上对称设置有微生物聚集槽,所述浓缩池的前、后两侧侧板以及上盖板和底板均为绝缘板;所述浓缩池上设置有进水口和排水口;所述微生物聚集槽底部均设置有样品出口;所述低压直流电源的正、负极分别与左、右两侧电极板连接。本实用新型利用界面电动传输现象浓缩船舶压载水中的微生物,不受船舶压载水清洁度的影响,装置可以长时间工作而无需频繁地进行设备的清洁和维护,省时省力,成本低,适用范围广,可实现方便且高效地进行船舶压载水微生物的浓缩。

    一种基于微通道内液体拉力效应的颗粒分离装置

    公开(公告)号:CN206192742U

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201621260473.6

    申请日:2016-11-21

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于微通道内液体拉力效应的颗粒分离装置。装置包括微流控芯片、控制模块和微量注射泵。所述微流控芯片自上而下依次设置微流控芯片主体和基板,所述微流控芯片主体上凹刻有N条依次首尾相接的分离通道,所述分离通道交界处及首尾两端均设有储液孔;所述控制模块与安放在分离通道中交界孔后一定位置的电磁微阀相连通,通过调整电磁微阀的动作来实现分离通道的开路与断路;所述微量注射泵,与所述第一分离通道的进液孔相通,通过调节注入空气的速度来推动液体的流速。本装置成本低、结构简单、并且可以快速地进行在线分离。

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