基于间歇式倾斜声表面波的微颗粒分选装置

    公开(公告)号:CN108823065A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810729733.7

    申请日:2018-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于间歇式倾斜声表面波的微颗粒分选装置,包括基片、设置于所述基片上的盖片、设置于所述盖片底部的微流道及设置于所述基片上的用于产生倾斜声表面波的声表面波发生器。本发明提供了一种微/纳米颗粒的高效分选设备,可使用标准的软光刻技术制造,这种低成本、高效率和便携式分选设备可用于许多应用,如血液/细胞/颗粒分离,细胞/颗粒培养基交换和细胞/颗粒富集。本发明整体结构无菌密封,对存在生物危害的样品也能适用;其设计为微流控芯片即插即用,无需清洗,避免了各个样品间的交叉污染,一次性使用后可丢弃分选芯片;本发明的系统对细胞无损伤,并给下游细胞分选后样品制备或分析模块的整合提供方便的接口。

    偏心旋转的压电陶瓷电机
    62.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108282106A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810114057.2

    申请日:2018-02-05

    Abstract: 本发明公开了偏心旋转的压电陶瓷电机,包括:定子、套设在所述定子外周或设置于所述定子内部的转子,所述定子包括金属件和压电元件;所述金属件为金属管或金属环;所述金属件和转子的直径不同;所述压电元件连接于所述金属件上,用于驱动所述金属件产生一维往复运动或圆周摆头运动,使转子实现偏心转动。本发明的偏心旋转的压电陶瓷电机稳定运行时无滑动磨损,依靠静摩擦力传递能量,因此能够带来电机效率的极大提升;本发明的定子的周期扭摆与转子的周期旋转频率关系固定,因此易于实现精确转速控制;基于本发明的结构的高速电机可通过加大定、转子半径差异实现;基于本发明的结构的低速电机可通过减小定、转子半径差异实现。

    微型二维扫描镜
    63.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105717639A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610278657.3

    申请日:2016-04-29

    CPC classification number: G02B26/0858

    Abstract: 本案涉及一种微型二维扫描镜,包括:支架,其由金属条围成一个框体,具有两条侧臂;反射片,其被两条对称分布的弹性臂悬置在所述框体内,所述弹性臂的一端连接所述反射片,另一端连接所述支架的侧臂;压电片,其设置在所述支架的侧臂上,用于在电场作用下产生逆压电效应,从而驱动反射片旋转。本案解决了一维和二维扫描镜扫描频率低、结构复杂、加工难度大的问题;整体结构简单,在一种驱动源、单片压电片下实现反射镜的二维偏转扫描,易于微型化;成本低廉,采用金属基底和激光刻板工艺即可完成基底的加工,利于大规模批量生产。

    一种压电陶瓷驱动信号源电路

    公开(公告)号:CN104467818A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410746353.6

    申请日:2014-12-09

    Abstract: 本案为一种压电陶瓷驱动信号源电路,具有频率自动跟踪和快速起振止振的功能,其特征在于,包括两个部分,分别为起振部分和止振部分,两者通过切换开关相连;其中,起振部分包括分压电路、滤波器、移相器、比较器、自动增益控制电路和乘法器;还包括移相器,所述滤波器的输出同时接移相器的输入端,与所述分压电路、滤波器一起构成了止振部分;其中,所述乘法器和移相器的输出端分别与切换开关的输入端相连,当切换开关切换至与乘法器的输出端连通时,源电路起振;当切换开关切换至与移相器的输出端连通时,源电路止振。本发明电路可用于压电泵、压电电机、振动控制等场合。

    一种流式细胞仪的液流装置

    公开(公告)号:CN103900873A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410103355.3

    申请日:2014-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种流式细胞仪的液流装置,包括流式池,流式池与流式池外壁环粘连,流式池外壁环的外壁与流式池夹体上端配合,流式池通过第四橡胶垫圈固定废液夹块,流式池夹体的定位槽孔内配合连接有支撑块,废液夹块与支撑块通过长螺钉、紧固螺钉紧固,支撑块的上下面与流式池夹体连接,并用紧固螺钉紧固,流式池夹体通过螺纹连接螺帽针管定位组件固定在流式池夹体的底端的定位孔中,废液夹块上拧有第一管接头,所述流式池的下端两侧拧有第二管接头和第三管接头。本发明可以实现鞘液层流“聚焦”过程、待测样品在鞘液层流作用下“聚焦”过程以及测试样品形成稳定流的过程都在一个连续的腔体中,有效地避免了基于分离式流式池的液流装置所带来的液流扰动。

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