一种薄膜式仿生微流控液体驱动泵

    公开(公告)号:CN101949377A

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN201010285272.2

    申请日:2010-09-17

    Abstract: 一种薄膜式仿生微流控液体驱动泵是由气孔膜、连接膜和透水膜组成。连接膜利用压敏胶将气孔膜和透水膜连接在一起,并将微泵贴附在微流控芯片储液池上。气孔膜上的微孔阵列模拟植物叶片上的气孔制作。储液池中的液体通过透水膜进入微泵,再通过气孔阵列向外蒸腾。该泵通过模拟植物气孔蒸腾作用,可以实现对微通道内液体的快速驱动,且驱动速度可以通过调整参与蒸腾的微孔数量进行控制。微泵无需外部能源和辅助装置,可以长期稳定的进行蒸腾驱动。对于实现微流控系统的集成化、便携化和微型化具有重要意义。

    可动真空装置
    64.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100480558C

    公开(公告)日:2009-04-22

    申请号:CN200710011709.1

    申请日:2007-06-12

    Abstract: 本发明一种可动真空装置,属于真空密封领域,特别适用于在制造微流控芯片的热压、键合设备中实现密封腔频繁开合的侧壁真空密封。一种可动真空装置由上密封腔、下密封腔、抽真空管和气液软管组成,上密封腔为圆柱形,内腔为圆环形,上密封腔顶部平面上均匀安装有多个与外部动力源联接的内六角圆柱头螺钉;下密封腔为圆柱形,有间隙的安装在上密封腔的内腔中,下密封腔的下平面上均匀安装有多个与外部机构固定的内六角圆柱头螺钉;下密封腔的圆柱面上有环形凹槽,气液软管逆时针旋绕于下密封腔环形凹槽中。本发明密封方式实用性好、适用性强,腔室能够实现快速频繁开合及在真空密封后做相对运动,降低了制造成本,运动灵活且精度高。

    一种基于激光测量补偿的高精度研磨机及使用方法

    公开(公告)号:CN118721005A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410943501.7

    申请日:2024-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光测量补偿的高精度研磨机及使用方法,该研磨机的激光器和四象限光电探测器对称分布于悬臂两侧,激光器发射的激光照射在样品表面,经由样品反射进入四象限光电探测器,产生电信号(电压或电流)输出,可精确测量出研磨表面在Z轴上的位置,测量精度可达纳米级。首先测量出第一轮研磨完成后的实际研磨量,计算得到实际研磨效率,然后根据该实际研磨效率制定第二轮研磨计划,补偿实际研磨量和所需的研磨去除量之间的差值,即可精确获得所需的研磨去除量。研磨后激光测量前需先对样品表面进行氮气吹扫,以避免液膜对测量产生的干扰。本发明实现了研磨过程中研磨量的精确控制,可有效提高工作效率,操作方便。

    一种大尺寸蜂窝顶升装置
    66.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117984576A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202311460933.4

    申请日:2023-11-06

    Abstract: 本发明涉及到胶膜热破技术领域,且公开了一种大尺寸蜂窝顶升装置。所述顶升机构包括皮带轮模组、伺服电机、托盘、剪刀叉升降模块、滑轨、交流电机、机架和脚座。所述机架通过四个脚座固定在地面上,滑轨与机架固定连接,交流电机和剪刀叉升降模块安装在机架上,托盘通过中间的方形框架与剪刀叉升降模块的上端进行连接固定,两组皮带轮模组通过连接角钢和螺栓分别固定在托盘的两侧,伺服电机与皮带轮模组末端的输入轴相连接。本发明中,通过优化的设计和布局,实现了顶升装置的稳定性、均衡性和效率。它具有结构简单、使用方便、功能齐全的优点,适用于大尺寸蜂窝芯的顶升需求。

    基于氧等离子体改性的空间湿润性梯度表面改性装置及表面改性方法

    公开(公告)号:CN116003863B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202310013766.2

    申请日:2023-01-05

    Abstract: 一种基于氧等离子体改性的空间湿润性梯度表面改性装置及表面改性方法,属于聚合物材料表面改性技术领域。表面改性装置包括改性支架、掩膜夹具、多个孔隙率不同的通孔掩膜、改性材料夹具、改性材料、支撑板。在改性前,将改性材料放置于改性材料夹具的凹槽上,并组装空间湿润性梯度表面改性装置。再将组装好的表面改性装置放置于氧等离子体发生装置中,孔隙率不同的通孔掩膜用于控制氧等离子体的透过量,在改性材料表面形成不同氧等离子体浓度的反应腔室。本发明以简单的结构能够大幅降低制造费、维护管理费等费用,且能够实现在一次氧等离子体的作用下形成被照射聚合物表面的空间湿润性梯度的表面改性装置及表面改性方法。

    一种基于电化学检测的便携式微流控芯片及使用方法

    公开(公告)号:CN116840324A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310807614.X

    申请日:2023-07-04

    Abstract: 本发明提供一种基于电化学检测的便携式微流控芯片及使用方法,属于微纳制造领域。所述的便携式微流控芯片由通道层和传感电极层组成检测器件,可用于生物化学检测领域。传感电极层位于通道层上方,二者可以通过热键合或胶黏键合或其他方式进行封装。通道层用于形成流体通道,起到绝缘层的作用,包括预处理区、试剂储存区、检测区、参比电极腔室和废液池,可实现分离、混合和检测等多种不同的功能。传感电极层为具有传感电极的盖片层,其上集成三电极工作体系,包括设有工作电极、参比电极、对电极。本发明通过制作结构简单基片和盖片结构,可保证电化学传感的稳定性,并有效减低装配难度,效降低工艺成本,提高生产效率。

    基于氧等离子体改性的空间湿润性梯度表面改性装置及表面改性方法

    公开(公告)号:CN116003863A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310013766.2

    申请日:2023-01-05

    Abstract: 一种基于氧等离子体改性的空间湿润性梯度表面改性装置及表面改性方法,属于聚合物材料表面改性技术领域。表面改性装置包括改性支架、掩膜夹具、多个孔隙率不同的通孔掩膜、改性材料夹具、改性材料、支撑板。在改性前,将改性材料放置于改性材料夹具的凹槽上,并组装空间湿润性梯度表面改性装置。再将组装好的表面改性装置放置于氧等离子体发生装置中,孔隙率不同的通孔掩膜用于控制氧等离子体的透过量,在改性材料表面形成不同氧等离子体浓度的反应腔室。本发明以简单的结构能够大幅降低制造费、维护管理费等费用,且能够实现在一次氧等离子体的作用下形成被照射聚合物表面的空间湿润性梯度的表面改性装置及表面改性方法。

    一种用于微流体的气泡消溶单元

    公开(公告)号:CN113117767B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202110373328.8

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明提出了一种用于微流体的气泡消溶单元,属于微流体两相流传质领域。所述的气泡消溶单元包括若干条沿气泡消溶单元长度方向平行设置的微通道,每条微通道的侧壁上均开有多个通孔,相邻微通道之间通过通孔相互连通;液体从微通道一端的液体入口流入、从微通道另一端的液体出口流出。其中,微通道模拟植物木质部导管,侧壁通孔模拟植物导管壁纹孔,用于连通多个管道并提供气泡捕捉和消溶需要的表面张力。本发明能够消除微通道内的气泡,防止通道栓塞和通道壁面损坏,保证液体流动的稳定性,在微全分析、细胞培养和燃料电池、航空航天等方面具有广阔应用前景;并且本发明具有较高的生物兼容性,制作简单、成本低,可实现大批量生产。

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