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公开(公告)号:CN108226013B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN201810331214.5
申请日:2018-04-13
Applicant: 大连海事大学
IPC: G01N15/1031
Abstract: 本发明公开了一种利用电场聚焦提高颗粒检测精度和通量的装置及方法,该装置包括具有微通道的PDMS微流控芯片、信号放大电路及信号采集与处理单元,所述微通道包括:多个样品通道,每一样品通道均通过检测通道间隔为样品通道前端及样品通道后端;且两者均对称分布于垂直于检测通道中心处的直线两侧;后端储液孔内的铂电极分别通过一参考电阻与各个直流电源的负极连接,前端储液孔内的铂电极均与直流电源的正极连接;参考电阻的两端均通过导线与所述信号放大电路的输入端连接,各所述信号放大电路的输出端与信号采集与处理单元连接。本发明能够通过在多倍线宽的单一检测通道内多路并行检测,大大增加了检测通量和检测精度,并有效避免了通道阻塞现象。
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公开(公告)号:CN117060780A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310882412.1
申请日:2023-07-18
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明提供一种基于碳纳米颗粒的水伏发电装置,涉及水伏发电技术领域,包括:浮式基础平台和发电单元,所述浮式基础平台包括基座、浮力桶、支撑杆、发电单元插槽和转动控制系统;所述基座为中空的长方体,所述基座内部设置有转动控制系统,所述转动控制系统与若干个支撑杆相连,每个支撑杆上设置有若干个发电单元插槽,所述基座两侧通过卡槽连接有浮力桶,所述基座后侧设置有锁紧机构;所述发电单元设置于发电单元插槽内部,每个支撑杆上的发电单元相互串联后与另一排上的发电单元串联或并联。本发明具有成本低、制备简单的特点,所形成的水伏发电装置能够实现稳定地电能输出。
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公开(公告)号:CN109225366B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN201811192264.6
申请日:2018-10-12
Applicant: 大连海事大学
IPC: B01L3/00 , G01N27/30 , G01N27/447
Abstract: 本发明提供一种基于纳米‑微米组合通道交流介电泳的高通量细胞分离装置及方法,包括:ITO导电玻璃底片、聚二甲基硅氧烷PDMS微流控芯片以及信号采集系统;所述PDMS微流控芯片加工有通道的一面及所述ITO导电玻璃底片键合封装起来,构成微通道的细胞分离芯片。本发明在进行细胞分离时,通过ITO在纳米‑微米组合通道内施加电场,用以提高电场强度平方的梯度,很大程度上减少了所需电压幅值,可防止电压过大造成细胞裂解。同时,本发明还可实现细胞的高通量分离。
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公开(公告)号:CN106644900B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN201710108467.1
申请日:2017-02-27
Applicant: 大连海事大学 , 大连医科大学附属第二医院
IPC: G01N15/10
Abstract: 本发明公开了一种基于非均匀电场的阻抗脉冲颗粒计数装置及其计数方法。本装置包括玻璃底片、PDMS微流控芯片、信号放大元件以及信号采集控制系统,所述PDMS微流控芯片凹刻有微通道,所述微通道包括:两端分别设有进油储液孔和出油储液孔的主通道;自所述主通道中间位置,向远离所述主通道的方向延伸的进样通道,该进样通道末端设置有进样通道储液孔;自距离所述主通道与所述进样通道相交处一定距离的位置,向远离所述主通道的方向延伸的检测通道,该检测通道的宽度与主通道的宽度比值固定,且末端设置有检测通道储液孔。本发明结构简单,检测精度高,无需颗粒进出检测区即可实现检测与计数。
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公开(公告)号:CN116673795A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310705269.9
申请日:2023-06-14
Applicant: 大连海事大学
IPC: B23Q17/20
Abstract: 本发明提供一种大型法兰现场加工铣床用法兰平面度实时测量系统及检测方法。本发明系统包括正八棱柱外壳、相机、计算机、光源和形貌反馈单元。正八棱柱外壳用于隔绝外部光照以及固定相机、光源和形貌反馈单元;计算机控制相机进行拍照;光源包括八个点光源,分别固定于刚性框架的八边形加固梁的顶点内侧,用于提供不同方向的光照;形貌反馈单元实时反映法兰表面的形貌。当铣床带动该系统在法兰表面移动时,连接在滚轮上的万向节和支撑杆随法兰表面的凹凸不平而相应发生上下移动,从而带动柔性薄膜发生形变。利用光度立体技术对形变后的柔性薄膜进行三维重建,从而实现平面度的实时测量。
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公开(公告)号:CN113623121B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202111064132.7
申请日:2021-09-10
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明提供一种海上灯浮标波流耦合水下发电装置,包括:柔性串联的多个发电单元,且每个发电单元均通过固定件环扣在锚链环上;发电单元包括Halbach磁铁阵列、复位弹簧系统、整流滤波充电系统、两组线圈绕组阵列;整流滤波充电系统设置在两组线圈绕组阵列中间,并水平放置在发电单元的底部;两组线圈绕组阵列分别固定分布在Halbach磁铁阵列的两侧,复位弹簧系统设置在Halbach磁铁阵列与发电单元之间;在波浪和水流的作用下,锚链带动发电单元内部Halbach阵列左右往复摆动发出交流电,通过整流滤波,输出直流电。本发明可同时收集水面波浪能和水下潮流能,解决了传统灯浮标供能领域缺乏小型化的水下发电装置的难题。
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公开(公告)号:CN114826020A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210441874.5
申请日:2022-04-25
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明提供一种离子电流式水下压电转换装置及方法。本发明装置,包括:两端开口的塑料软管,一对金属电极和信号传输线缆。塑料软管由绝缘的弹性材料制成,直接承受压力,在压力的作用下会发生弹性形变,引起塑料软管内表面积变化;同时,塑料软管内表面双电层面积改变,软管内部水中的离子会进入到新形成的双电层中,在该过程中形成离子电流,经电极和信号传输线缆将电流信号传递到电流检测装置,电流大小与塑料软管承受压力大小成正比。本发明基于固‑液界面双电层充放电产生离子电流实现压电转换,不需要额外提供供电,适应于水下使用。
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公开(公告)号:CN114433261A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210089961.9
申请日:2022-01-25
Applicant: 大连海事大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明提供一种基于碳纳米管通道的纳流控芯片加工方法。包括:在除水的基底上旋涂一薄层光刻胶并加热使其固化;将碳纳米管薄层通过热释法转移至光刻胶薄层表面的预定位置;在光刻胶薄层表面旋涂另一层光刻胶将碳纳米管嵌入其中;加热使光刻胶溶剂挥发,之后进行光刻操作,在基底上加工开式微米通道系统,光刻操作后碳纳米管部分暴露在微流通道中;将通道中倒入液态PDMS将暴露在通道中的碳纳米管嵌入PDMS,将PDMS固化并剥离,获得带有碳纳米管通道的纳流控芯片基底;对PDMS表面进行等离子氧化处理,将其和S5中所述碳纳米管通道的纳流控芯片基底进行等离子表面氧化处理,最终进行芯片键合,获得基于碳纳米管构建的纳流控芯片。本发明完整性好、制作效率高。
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公开(公告)号:CN113623121A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202111064132.7
申请日:2021-09-10
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明提供一种海上灯浮标波流耦合水下发电装置,包括:柔性串联的多个发电单元,且每个发电单元均通过固定件环扣在锚链环上;发电单元包括Halbach磁铁阵列、复位弹簧系统、整流滤波充电系统、两组线圈绕组阵列;整流滤波充电系统设置在两组线圈绕组阵列中间,并水平放置在发电单元的底部;两组线圈绕组阵列分别固定分布在Halbach磁铁阵列的两侧,复位弹簧系统设置在Halbach磁铁阵列与发电单元之间;在波浪和水流的作用下,锚链带动发电单元内部Halbach阵列左右往复摆动发出交流电,通过整流滤波,输出直流电。本发明可同时收集水面波浪能和水下潮流能,解决了传统灯浮标供能领域缺乏小型化的水下发电装置的难题。
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公开(公告)号:CN111235021A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010153636.5
申请日:2020-03-06
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明提供一种双液相外周血中循环肿瘤细胞分离与检测装置及方法。该装置包括有机玻璃样品池;有机玻璃样品池的上端开设有开口,有机玻璃样品池的中部垂直设置有计数板,有机玻璃样品池的底部设置有与样品池底部等面积的电磁铁;计数板中央设置有检测门,计数板上端露出上层液体液面,下端距离样品池下部一定距离,计数板两侧分别固定两个铂电极,一个固定在计数板上,另一个固定在样品池内壁,铂电极两端连接直流电源和参考电阻,参考电阻两端连接差分放大器的输入端,差分放大器连接笔记本电脑,在电脑屏幕上显示检测结果。检测时,有机玻璃样品池中的下层液体为葡聚糖溶液,上层液体为外周血;癌细胞位于葡聚糖溶液界面上沿界面运动通过检测门。
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