一种分选细胞的微流控器件及其使用方法

    公开(公告)号:CN107674820B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201710872818.6

    申请日:2017-09-22

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 项楠 倪中华

    Abstract: 本发明公开了一种分选细胞的微流控器件及其使用方法,该器件在流路内设置波形延伸的预聚焦流道,通过微流体粘弹性效应和惯性效应的作用,将样品溶液中的细胞微粒逐渐汇集至流路中心,再经过圆弧形分岔流道和样品分选流道,使细胞微粒受到壁面诱导惯性升力和粘弹性流体诱导的弹性力的共同作用而被推离壁面,不同尺寸的细胞受到的推力不同,从而使不同尺寸的细胞在样品分选流道中迁移时累计产生足够的距离差,最终达到分离收集的效果。该器件采用的微流控管路体积小、成本低,无需外场发生装置,分选精度高且对细胞不会产生损伤。其使用方法仅需样品溶液以特定的初始流量注入样品入口即可实现不同尺寸细胞的分选,操作简单,使用方便。

    注射器流量稳定装置
    52.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107621832B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201710816183.8

    申请日:2017-09-11

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 项楠 倪中华

    Abstract: 本发明公开了一种注射器流量稳定装置,为了能够输出稳定的流量,该装置内部的样品流路中设置有受样品液压力作用可以变形的弹性膜,以及与弹性膜配合使用的腔室;当推动注射器时,弹性膜受样品液压力作用向腔室内变形,挤压腔室的内部空间,弹性膜上设置的通孔逐渐变大的同时,腔室的空间逐渐缩小,使施加在弹性膜上的压强与流路内的流阻始终保持正比关系,从而使整条流路能够保持稳定的流量。该注射器流量稳定装置实现了手推驱动注射器时可以输出精确、稳定的样品流量,整个装置结构小巧,适于样品的便携式精准配给。

    双超声辅助水下激光增材装置和方法

    公开(公告)号:CN111375769A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN202010305092.X

    申请日:2020-04-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种双超声辅助水下激光增材装置和方法。双超声辅助水下激光增材装置包括局部排水腔单元、激光增材单元、超声冲击单元、超声振动单元、六轴机械臂单元,所述激光增材单元、超声冲击单元、超声振动单元、六轴机械臂单元均安装在局部排水腔单元内部。因此,本发明通过局部排水腔单元顶部的空气口一直充入高速空气,即可利用空气气流将局部排水腔单元内的水排开,从而在水下形成局部干区,使得本发明适用于海洋工程装备的水下原位加工,并且能在增材过程中原位实施双超声辅助加工,能够明显细化晶粒、促进气泡的溢出、改善内部残余应力状态,提高力学性能,延长使用寿命。

    一种基于数字孪生的复杂产品装配过程精准修配方法及其运行系统

    公开(公告)号:CN111274671A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201911407497.8

    申请日:2019-12-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字孪生的复杂产品装配过程精准修配方法及其运行系统,针对产品装配过程中的关键工序,对零件装配配合区域进行实测数据采集与处理,将实测数据与理想模型进行深度融合,构建零件数字孪生模型;结合规划好的装配顺序对零件装配定位约束进行求解与更新,以获得产品数字孪生模型;将该产品数字孪生模型用于预装配仿真分析中,根据装配仿真分析结果以及装配碰撞干涉检查情况,计算得到零件需要修配的配合区域位置信息以及最小修配量,并给出合理的零件修配方案,完成装配过程的在线修配与精准控制。本发明可实现复杂产品装配过程的智能闭环控制,对降低装配过程中试装、修配的时间,提高装配精度和效率有着重要的工程意义。

    一种用于血管支架观测的夹具平台

    公开(公告)号:CN108931187B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201810752010.9

    申请日:2018-07-10

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于血管支架观测的夹具平台,该夹具包括移动平台和夹持机构两部分,其中移动平台由上移动平台和下移动平台叠加组成,夹持机构由观测轴、导向块、紧定螺钉、压片座、压片、橡胶垫、凸轮杆、凸轮、输出轴、限位轴组成。本发明夹具最大限度的减少接触血管支架,简化操作,可将支架固定住,实现显微镜下血管支架压握和未压握两种状态的全方位无接触精确观测,而且易于加工制作,成本低、针对性强。

    微米粒子高通量富集微流控芯片

    公开(公告)号:CN108160126B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201711248886.1

    申请日:2017-11-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种微米粒子高通量富集微流控芯片,从上而下依次堆叠设置有富集模块、内出口收集模块、引流模块、外出口收集模块和控流模块,所述富集模块中心设置有样品入口,所述样品入口连通有惯性浓缩流道,所述惯性浓缩流道连通有分叉流道,所述分叉流道连通内出口和外出口,所述内出口收集模块将所述富集模块内出口的空白溶液汇集到中间,所述引流模块将所述内出口收集模块汇集的空白溶液引流至侧边,所述外出口收集模块将所述外出口的浓缩溶液汇集到中间,所述控流模块对空白溶液和浓缩溶液的流阻进行限定后导出。本发明浓缩效率高,能满足极低浓度或大体积样品液的富集需求,应用范围广,芯片制作简单,成本低廉,使用操作简单。

    一种局部干法增材温度及高度在线监控的装置

    公开(公告)号:CN111121972A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911324644.5

    申请日:2019-12-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种局部干法增材温度及高度在线监控的装置,包括保护罩、激光熔覆头、监控器,所述激光熔覆头通过保护罩内部的夹持部夹住激光熔覆头上端长方体部分,激光熔覆头上设有作为能量传输通道的光纤,光纤固定在保护罩上,光纤上附有数据线作为信号通道外接监控器终端;监控器包括在高度测量组件、温度测量组件和监控器终端。本发明提供的一种局部干法增材温度及高度在线监控的装置及方法,其能够实时监控加工区域的温度及高度区域,并将数据反馈给水上部分的操作人员,能够根据加工状况实时进行调整,防止意外的发生,保证加工质量。

    水下送粉和送丝结合的激光熔覆头及其加工方法

    公开(公告)号:CN111058033A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911392307.X

    申请日:2019-12-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种水下送粉和送丝结合的激光熔覆头及其加工方法。激光熔覆头包括排水外罩、排水內罩、熔覆加工头;熔覆加工头包括柱状腔及锥形覆熔头;锥形覆熔头悬置在排水內罩中,柱状腔的外壁分别与排水外罩的封闭端、排水內罩的封闭端连接固定;排水外罩包括外罩本体、第一进气管路;排水內罩包括內罩本体及第二进气管路;第二进气管路包括连通的进气段、出气段;进气段呈直线状且进气段的进气端贯穿內罩本体的封闭端设置;出气段呈弧形状且出气段的出气端贯穿內罩本体的敞口端面设置,出气段的轴线与激光输出通道的轴线的夹角为锐角。因此本发明所述熔覆加工头在加工时维持气流稳定性好,有效地保证了覆熔加工质量,并节约了保护气的使用量。

    一种在水下实施热处理的装置及方法

    公开(公告)号:CN111020120A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911323730.4

    申请日:2019-12-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种在水下实施热处理的装置及方法,包括下端敞口的热处理腔、第一气体通路、第二气体通路、高温密封环、环状金属板、液压模块、加热模块、柱塞、压力传感模块、温度测量反馈模块、氧气监测模块,所述加热模块设置于热处理腔内表面。在热处理腔到达水下热处理工件表面后,液压模块通过柱塞推动环状金属板挤压高温密封环,实现水下热处理工件处的密封。本发明能够按照设定的热处理工序对水下焊接修复处的金属进行热处理,降低焊接修复位置的淬硬性,延长修复工件的使用寿命,缩短作业时间和降低作业成本,全过程自动化,具有操作简便性。

    一种干涉型宽频消声器
    60.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110714811A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201910933414.2

    申请日:2019-09-29

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种干涉型宽频消声器,包括传声主管和传声副管,在传声主管和传声副管之间通过若干连接管连接;前述的若干连接管分为主连接管和副连接管,且主连接管和副连接管的长度不相同;其中,传声主管为设置在基体材料内部的孔状结构,传声副管同样为设置在基体材料内部的孔状结构;本发明通过优化传声主管和传声副管之间的连接结构,根据连接结构的传声特性来确定相关参数,进而实现消声带宽和消声量。

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