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公开(公告)号:CN103505264B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310429840.5
申请日:2013-09-18
Applicant: 大连理工大学
IPC: A61B17/29
Abstract: 经椎弓根通道治疗胸腰椎爆裂骨折的微创手术器械,属于微创医疗器械领域。目的是提供一种可以经过胸腰椎椎弓根通道进入椎体髓核,进行肿物取病理活检、肿物切除及骨折减压等操作的微创手术器械。其特征是:在进行微创手术时,主体(1)可带动整个器械在椎弓通道的轴向进行来回移动,并可围绕轴进行转动;定位钳子(8)和活动钳子(9)可在垂直于主体(1)的平面内进行摆动,整个微创手术器械的运动设计使其可对椎体髓核内的肿物或碎骨进行全面的处理。
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公开(公告)号:CN103941022A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410083475.1
申请日:2014-03-07
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N35/00
Abstract: 本发明提供了一种微流控三维流动延时控制单元,属于微全分析领域。该微流控三维流动延时控制单元包括一条通道及横向等间距分布在通道上的齿形凸台结构,该齿形凸台结构的高度小于通道的深度,形成三维结构;通道的长度和宽度由控制液体停留在微流控三维流动延时控制单元预设的时间决定;所述的齿形凸台结构为通道两侧的单面齿形凸台结构和通道中间的双面齿形凸台结构。本发明能准确控制液体的流速,确保液体流经流动延时控制单元同一横截面上的水头流速的均一性,可以集成于微流控芯片,运用于即时检测领域,快速获得实验结果,缩短实验周期。同时,该微流控芯片针对患者提供个性化的检测,避免了其他因素的干扰,提高了检测结果的可靠性。
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公开(公告)号:CN102491257A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110445853.2
申请日:2011-12-28
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种热塑性聚合物纳米通道的制作方法,本发明属于纳米制造技术领域。其特征是。该方法是在一定的温度和压力下,对带有微通道的热塑性聚合物基片进行压缩,利用热塑性聚合物材料的形变填充行为,将微通道缩小为纳通道。该方法无需使用昂贵的纳米掩膜、纳米模具和高级设备,成本低廉、制作快速。整个工艺过程高度可控,具有较好的可重现性,适合在普通实验室中推广应用,具有很好的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN101071137B
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN200710011710.4
申请日:2007-06-12
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明一种平面施压结构中加热器件快换装置,属于机械装置领域,特别适用于类似半导体热电致冷器件塑料微流控芯片的制造过程中的快速抽装更换。一种平面施压结构中加热器件快换装置,由支撑横梁、槽形热压头结构框架、n形支撑框架、导热板、半导体热电致冷器件和辅助冷却体组成,还具有由快换基座挡板、两个内六角螺钉、引线和快换基座构成的抽屉式半导体热电致冷器件快换结构。快换装置结构简单,能够用于塑料微流控芯片的热压成形和键合设备中。在不拆卸热压头的情况下,实现在平面施压结构中对加热器件进行快速抽装更换,缩短维修周期,提高生产效率,延长加热器件寿命。
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公开(公告)号:CN101823686A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN201010152285.2
申请日:2010-04-21
Applicant: 大连理工大学
IPC: B81C3/00
Abstract: 一种热塑性聚合物多层微流控芯片封合方法,属于微全分析系统技术领域。首先利用微加工技术在热塑性聚合物基片上制备微通道、连通孔和储液池等结构;然后将改性后的各层基片按层次顺序叠放在一起,使用加热的焊丝在芯片周边焊接,使各层芯片间的相对位置固定下来;利用激光雕刻、注塑或机械加工等方法,制作与芯片上储液池形状相同、但尺寸略小的传力镶块,其材质可以是热塑性聚合物或金属,将镶块放入储液池中,使其与基片接触;最后将带有传力镶块的芯片放入键合机中,键合结束后剥离镶块,得到多层微流控芯片。本发明工艺简单,实现热塑性聚合物多层芯片的一次封合,得到的热塑性聚合物微流控芯片可以用于生化样品的分析和操控。
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公开(公告)号:CN209555253U
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201920121456.1
申请日:2019-01-24
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本实用新型提供了一种分体式微流控芯片细胞动态培养辅助装置,主要由三个箱体组成,分别是载泵箱、控制箱和培养箱。其中,载泵箱通过可拆卸保温管与培养箱连接,实现培养液进给;控制箱通过压线式插头与培养箱连接,实现环境控制。承载机构为箱体提供支撑结构和保温环境。所述的分体式设计可有效缩小培养箱体积,利于对其进行内部环境的精确控制,便于培养箱与各型号显微观测单元集成。同时,所述的分体式设计可有效避免电控装置处于高湿度等恶劣工作环境中,保证长期动态稳定的培养液进给。该辅助装置为实现基于微流控芯片的细胞动态培养提供了一个新的技术平台,适用于多种尺寸型号的微流控芯片细胞动态培养。
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