风洞抗风实验定位平台及其控制系统

    公开(公告)号:CN107702881B

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN201711094113.2

    申请日:2017-11-08

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明揭示了一种用于安装皮托管的风洞抗风实验定位平台及其控制系统,风洞抗风实验定位平台包括X轴方向结构、Y轴方向结构和Z轴方向结构,其中,Y轴方向结构与X轴方向结构连接并可在X轴方向上移动,Z轴方向结构与Y轴方向结构连接并可在Y轴方向上移动,皮托管安装在Z轴方向结构上并可在Z轴方向上移动。控制系统包括无线平板控制器、PLC,PLC以脉冲方式驱动X轴电机驱动器、Y轴电机驱动器、Z轴电机驱动器以及地脚电机驱动器,X轴电机编码器、Y轴电机编码器、Z轴电机编码器能够将实时位置反馈给PLC,通过控制软件在无线平板控制器上显示坐标位置。风洞抗风实验定位平台的行程长,抗震性好,控制精度高。

    一种三自由度定位平台
    42.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108173408B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN201810048604.1

    申请日:2018-01-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明揭示了一种三自由度定位平台,包括动平台和静平台。动平台包括安装座、动子部分以及旋转轴。静平台包括平台底座,设置在平台底座上的定子部分,平行设置在平台底座上的X方向直线导轨、设置在X方向直线导轨上的X方向导轨滑块、X方向转接板,以及平行设置在X方向转接板上的Y方向直线导轨、设置在Y方向直线导轨上的Y方向导轨滑块、旋转转接板,以及设置在旋转转接板上的轴承支架、设置在轴承支架上的轴承。轴承套设在旋转轴上,动子部分与定子部分对应设置并构成电磁驱动模块。本发明采用回字形结构定位平台,定子线圈采用集中绕组,简化了定位平台的结构,提高了功率密度,可实现长行程的精密定位,可用于IC制造业的精密定位。

    功率模组的集成封装结构及其集成封装方法

    公开(公告)号:CN116779551A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310420736.3

    申请日:2023-04-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供了一种功率模组的集成封装结构及集成封装方法,包括金属芯基板、塑封层、半导体IC和线路层基板,所述金属芯基板包括金属基底和树脂绝缘层,所述半导体IC包括分别位于所述线路层基板的上下两侧的功率IC和非功率IC,所述功率IC和非功率IC均与所述线路层基板电连接,所述树脂绝缘层内部设有第一导电通孔,第一导电通孔的两端分别设有第一电极片和第二电极片,第一电极片和第二电极片均被嵌入到所述树脂绝缘层中,且所述第一电极片的一面裸露于外面,所述第二电极片的一面裸露于所述封闭空间中,且所述第二电极片与所述线路层基板电连接。该发明增强了电力连接的机械可靠性,同时又消除了电子封装的外部引脚,有利于封装的集成化发展。

    卵母细胞透明带的压电超声切削系统及方法

    公开(公告)号:CN108456641B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN201810455757.8

    申请日:2018-05-14

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种卵母细胞透明带的压电超声切削系统及方法,所述压电超声切削系统包括:卵母细胞位姿调节芯片,用于对卵母细胞进行位姿调节及底部固定吸持;卵母细胞吸持装置,包括弯头吸持微针及用于夹持弯头吸持微针的微针夹持器,所述弯头吸持微针的端部为单侧内凹式圆弧吸持针头,弯头吸持微针的内部设有一卡口,端部设有一缺口;卵母细胞超声切削手术刀,所述卵母细胞超声切削手术刀用于从缺口位置处对卵母细胞透明带进行进刀切削。本发明能有效避免由于超声能纵向传导性对卵母细胞损伤这一缺点,卵母细胞超声切削手术刀从卵母细胞表层的切线方向对透明带进行切削,并且能够降低对卵母细胞的损伤。

    可穿戴式汗液自驱动主动收集、排出设备

    公开(公告)号:CN114680945A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210352022.9

    申请日:2022-04-02

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供一种可穿戴式汗液定向自驱动收集、排出设备,可用于汗液乳酸的实时监测,尤其涉及其仿生结构设计与制备方法。该设备的仿生结构灵感来源于滨鸟嘴不平行板结构、松针的锥形结构。汗液从仿生入口进入通道内,无需外部能量输入,仅依靠结构自生产生的驱动力差即可使汗液定向移动,进入检测区域。检测区域上方为修饰后的电化学传感器的电极片,可特异性检测汗液中的乳酸含量。为加速新旧汗液的分离,在检测区域两侧布置了排汗结构,同样仅依靠结构产生的驱动力即可将汗液自动排出检测区域。利用该设备,运动员等体力劳动者可无创便捷地实时检测体内乳酸含量的变化,从而评估运动状态,同时也能够反应氧化代谢水平,为乳酸中毒、压力缺血提供预警。

    一种胚胎发育预测方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN113379706A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110644444.9

    申请日:2021-06-09

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种胚胎发育预测方法,通过获取待检测细胞在发育过程中产生的体征信息,再通过引入门控制循环单元的循环神经网络模型根据该体征信息对待检测细胞的健康值进行预测,其中门控制循环单元可以保留对待检测细胞进行关键胚胎操作步骤后这一关键节点所产生的体征信息。由于胚胎操作会对待检测细胞产生重大影响,因此在进行关键胚胎操作步骤前后产生的体征信息具有更加重要的地位。通过门控制循环单元保留对待检测细胞进行关键胚胎操作步骤所产生的体征信息,通过循环神经网络模型可以准确的预测出待检测细胞的健康值,从而可以准确预测胚胎发育情况。本发明还提供了一种装置、设备以及可读存储介质,同样具有上述有益效果。

    一种卵细胞多效能精准电刺激装置及方法

    公开(公告)号:CN111849768A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010673131.1

    申请日:2020-07-14

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种卵细胞多效能精准电刺激装置,包括:基座;电刺激机构,包括两个第一电刺激组件和两个第二电刺激组件,每个第一电刺激组件包括液态金属毛细微针电极、与液态金属毛细微针电极相连接的第一持针仪,每个第二电刺激组件包括金属平行板微电极、与金属平行板微电极相连接的第二持针仪;细胞位姿调整芯片,安装在基座上,用于调整细胞的位姿;旋转机构,安装在基座上且与细胞位姿调整芯片相连接,用于驱动细胞位姿调整芯片旋转。本发明还公开了一种卵细胞多效能精准电刺激方法。本发明能对整个克隆流程中不同阶段的卵细胞特定部位进行精准电刺激,对体细胞克隆流程各阶段的针对性电刺激实现多重效应,提升体细胞克隆全流程的成功率。

    面向突破发育阻滞的早期胚胎拟输卵管环境体外培养芯片

    公开(公告)号:CN111607516A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010516646.0

    申请日:2020-06-09

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向突破发育阻滞的早期胚胎拟输卵管环境体外培养芯片,包括培养基驱动部分和培养芯片本体,培养基驱动部分包括软管轨道板、蠕动泵、软管和两个软管接口,蠕动泵安装在软管轨道板上,软管部分设置于软管轨道板中,软管的两自由端分别与两个软管接口相连接,培养芯片本体包括基板、定位板、管道板、密封板、盖板、输卵管上皮细胞培养架和卵丘细胞培养架,基板、定位板、管道板、密封板从下往上依次紧密连接,盖板与密封板可开合连接,输卵管上皮细胞培养架和卵丘细胞培养架均安装在管道板上。本发明将构建体细胞滋养层3D环境、动态培养、多卵协同培养三大因素集成在同一芯片上,达到更好的培养效果,效率高、提升体外培养成功率。

    一种基于p-n结光电效应的光控制驱动液滴的装置及方法

    公开(公告)号:CN111167530A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010058857.4

    申请日:2020-01-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于p-n结光电效应的光控制驱动液滴的装置,包括直流电源、绝缘衬底层、设于所述绝缘衬底层上的p-n结结构层以及设于所述p-n结结构层上的介电疏水层,所述p-n结结构层的两端与所述直流电源相连接,所述p-n结结构层包括多个串联连接的p-n结,所述p-n结反接在所述直流电源的电路中。本发明还公开了一种基于p-n结光电效应的光控制驱动液滴的方法。本发明利用p-n结结构层将有效改善光响应延迟的问题及由此带来的接触角滞后问题,大大提高装置的驱动效果;另外,p-n结本身是单向导电,装置的外加电压几乎全部落在暗光区,提高了相同外加电压下装置的液滴驱动力及驱动效果,避免硅油的使用,真正实现空气环境下液滴的光电润湿驱动。

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