-
公开(公告)号:CN113279071A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110550468.8
申请日:2021-05-20
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于微纳制造和静电纺丝打印技术领域,提供了一种聚合物器件上静电纺丝纤维支架原位成型制造方法。基于薄膜制备工艺,使用导电材料对聚合物器件上特定结构的目标表面进行局域导电处理;以导电处理后的聚合物器件目标表面作为纺丝接收基底,通过导电接触片将目标表面接地;采用静电纺丝技术直接将打印墨水打印在器件目标表面,经固化即可实现纤维支架在聚合物器件上的原位成型制造。本发明能够直接在聚合物器件的特定结构上打印纤维支架,解决了因聚合物器件导电性差而无法作为静电纺丝接收基底的难题,克服了传统“先打印后粘贴”方法带来的装配误差大、结合强度低等缺陷,实现了纤维支架在聚合物器件内的高质高效集成,具有广阔应用前景。
-
公开(公告)号:CN113101987A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110301771.4
申请日:2021-03-22
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明属于微流体贮供技术领域,提供了一种用于微流体贮供装置的柔顺机构,包括中部支撑、侧部固定支撑、底部固定支撑,负刚度梁和正刚度梁;所述负刚度梁一端和侧部固定支撑做固定连接或整体加工,一端和中部支撑做固定连接或整体加工;所述正刚度梁一端和中部支撑做固定连接或整体加工,一端和底部固定支撑做固定连接或整体加工;通过优化计算,该机构具备满足设计需求的负刚度特性,作为微流体介质贮供装置的力源机构,不仅可以减小贮供装置的体积和质量,而且可以解决以往贮供装置输出压力不稳定的难题。
-
公开(公告)号:CN111645883A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010413538.0
申请日:2020-05-15
Applicant: 大连理工大学
IPC: B64G1/40
Abstract: 本发明属于胶体推进器贮供装置技术领域,公开了一种用于胶体推进器的液体推进结构,包括推杆、密封调节挡板、调节螺栓、密封圈、密封活塞、连接头、推进结构主体、密封阀门。推进结构主体的中部设有横向的通孔作为推进腔,推杆与推进腔采用前端活塞密封、间隙密封、后端密封圈密封结合的形式密封,具有很好的密封性能。后端密封圈密封采用密封调节挡板和调节螺栓,可以在安装时调节密封性能。推进腔后端设置的排气孔可以在注入推进剂时保证内部气体可以排净。连接头和推进腔的过渡段可以很好的减小推进剂流出时的流阻,从而使推进剂可以更稳定的流出。
-
公开(公告)号:CN111636980A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010414815.X
申请日:2020-05-15
Applicant: 大连理工大学
IPC: F02K9/60
Abstract: 本发明属于空间推进系统设备技术领域,提供一种液体推进剂波纹管式贮箱,包括上端盖、法兰、波纹管、箱体、下端盖、导向环、导向杆、弹簧。波纹管两端分别与法兰和下端盖密封连接,形成贮存推进剂的腔体;弹簧套在导向杆上,作为贮箱的动力源,在贮箱内注有液体,弹簧处于压缩状态,在弹簧的弹力作用下,波纹管内贮存的胶体可持续提供给推进器。该贮箱具有体积小、重量轻、可靠性高、寿命长的优点。
-
公开(公告)号:CN111350875A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010195532.0
申请日:2020-03-19
Applicant: 大连理工大学
IPC: F16K99/00
Abstract: 本发明公开了一种微流量比例控制阀,属于控制阀和微卫星及微推进技术领域,解决了现有微流量控制阀量程大、可调比低、功耗高等问题。该微流量比例控制阀包括阀盖、设有流体出口的阀身、设有流体入口的阀座、位于阀身内部的阀芯组件和压电驱动元件,阀芯组件包括第一阀杆、第二阀杆、第三阀杆和阀芯。通过精确调节施加在压电元件上的电压,压电元件输出不同位移同时输出推力,带动阀芯组件向上移动,阀芯与阀座内孔之间形成节流微通道,实现微流量流体的比例控制。本发明结合压电元件在输出精密位移同时保持高位移分辨率的特点,改变阀门节流微通道的尺寸,实现对微流量流体高可调比精确控制,且具有结构简单、体积小、重量轻、功耗低等优点。
-
公开(公告)号:CN111299741A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010210498.X
申请日:2020-03-24
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种去除真空钎焊钎料中气泡的装置及方法,属于真空焊接领域。该装置包括有一个螺旋腔体,该腔体上下设有气相出口、钎料进口以及去除气泡后的钎料出口。含有气泡的真空钎焊钎料经过动力单元提供一定的压力和流量,从进口进入气泡消除装置,气泡在离心力的作用下经过疏水性微孔滤膜从气相出口排出,去除气泡之后的钎料从出口流出用于涂覆焊接器件。本发明采用螺旋通道,既充分利用离心力以及梯度压力对钎焊钎料中气体的影响,又固定了钎焊钎料的流动路径,和其他除气装置相比,大幅降低了钎料的损耗;对于疏水性微孔滤膜的应用,在有效过滤气泡的同时,同样提高了对钎料的利用率。
-
公开(公告)号:CN109894171A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910265003.0
申请日:2019-04-03
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种可逆键合微流控芯片的方法,可用于微流控芯片的制造技术领域。该方法设计了一种由微流控芯片、夹具和防滑层组成的器件,其中微流控芯片包括盖片、基片和密封层,可以形成完整封闭的微流控芯片,保证通道进样无漏液,同时实现了PMMA、PC、玻璃、硅片等硬质材料之间的可逆键合。相比于传统的热压键合、等离子体键合等方式,该方法无需热压机、紫外臭氧清洗机、等离子键合机等辅助设备,同时避免了键合过程中微结构变形和微通道堵塞等问题、提高了微流控芯片键合的成品率、缩短了芯片生产时间、简化了微流控芯片键合的工艺流程、成本低廉并且可以实现夹具的重复利用。该器件为微流控领域提供了一个新的技术平台。
-
公开(公告)号:CN105675859B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201610038322.4
申请日:2016-01-20
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N33/558
Abstract: 本发明提供了一种迷宫式微流体延时流动操控单元,属于医用即时检测产品研发领域。本发明的目的是提供一种迷宫形血液样本延时流动操控单元来控制血栓即时检测POCT产品中的流体流动。通过调整迷宫入口凸台结构(3)、迷宫出口凸台结构(4)、1号迷宫墙凸台结构(5)、2号迷宫墙凸台结构(6)和通道(2)的各个特征尺寸可以控制液体流动状态,从而控制液体流过通道的时间;通过控制液体流动的时间,使需要检测的血液样本中的抗原与POCT芯片产品上的抗体充分混合,控制检测反应的时间,提高了POCT检测产品的检测灵敏度和精确度,从而获得良好的检测结果。
-
公开(公告)号:CN107042129A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710188608.5
申请日:2017-03-28
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: B01L3/502707 , B01L2200/12 , B29C65/08 , B29C65/7841 , B29C66/814 , B29C66/849
Abstract: 本发明提供一种用于聚合物芯片超声波精密焊接的压力自调平装置,属于微流控聚合物芯片产品制造技术领域。压力自调平装置包括夹具、上球面、底座、球面夹紧箍。夹具安装于上球面之上,上球面与底座形成可动球面接触,球面夹紧箍通过合页、搭扣与底座连接。本发明通过上球面与底座的自由球面接触,实现待焊接聚合物芯片与焊头的平行度和压力的自适应调整,确保焊头与芯片实现精密的平行;采用球面夹紧箍,实现对上球面的固定夹紧,保持焊接过程中聚合物芯片和焊头之间的相对位置。采用撬起推杆便于焊接后芯片的取出。本发明具有结构紧凑,自适应性高,焊接精度高、操作简便等优点,可显著提高生产效率。
-
公开(公告)号:CN106622410A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611138289.9
申请日:2016-12-12
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01L3/00
CPC classification number: B01L3/502707 , B01L2300/12
Abstract: 本发明提供一种基于激光重铸物微导能筋的超声封合方法,属于热塑性聚合物微流控芯片超声封合技术领域。在激光加工热塑性聚合物微流控芯片时会在加工出的沟槽边缘产生微凸起结构,利用该结构来进行超声封合的方法。首先利用热压或注塑的方法在热塑性聚合物基片上制备出所需的微通道结构;然后将该基片与激光头进行定位;接着,沿需要封合的微结构外围进行激光加工,形成重铸物微导能筋;最后,将该基片与相应的盖片放置在超声封合设备中进行超声封合。本发明工艺简单灵活,封合质量高,封合后的微流控芯片可应用于药物筛选及疾病即时检测等领域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-