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公开(公告)号:CN110056743A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910446498.7
申请日:2019-05-27
Applicant: 三峡大学
IPC: F16L55/32 , F16L55/40 , F16L101/12 , F16L101/30
Abstract: 一种用于大型海底管道健康诊断的探触式检测设备,包括前撑壁装置、清洗平台、扫描平台、后撑壁装置及第一阻尼连接环、第二阻尼连接环、第三阻尼连接环;前撑壁装置与清洗平台之间通过第一阻尼连接环连接,清洗平台与扫描平台之间通过第二阻尼连接环连接,扫描平台与后撑壁装置之间通过第三阻尼连接环连接;所述前撑壁装置与后撑壁装置的结构相同,设于设备的两端,在撑壁装置及后撑壁装置上设有多个液压支撑杆;所述扫描平台上设有多个可伸缩的探针;所述清洗平台上设有物理清洗设备及超声波清洗设备。本发明克服现有技术中管道壁磁化难度大、成像分辨率低、仪器操控困难等难题,研制一种用于大型海底管道健康诊断的探触式检测设备。
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公开(公告)号:CN108130275A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201810103401.8
申请日:2018-02-01
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种可施加三维磁场的细胞培养皿,包括培养皿,培养皿顶部设有培养皿盖,培养皿固定设置在垂直磁场发生片上,垂直磁场发生片用于生成竖直方向的磁场,垂直磁场发生片下方设有承片台,垂直磁场发生片与承片台之间活动连接,承片台设置在底座上,承片台两侧的底座上设有磁铁槽,磁铁槽内设有电磁铁,电磁铁用于生成水平方向的磁场。采用上述结构,能够对培养皿施加多角度的磁场,从而更好的研究磁场对细胞的影响。
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公开(公告)号:CN118381532A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410541657.2
申请日:2024-04-30
Applicant: 三峡大学
IPC: H04B7/04 , H04B10/50 , H04B10/556 , G02B7/00
Abstract: 一种偏振光控的可编程的信息超表面装置和方法,包括底座,底座上竖直设置有二轴直线模组,在二轴直线模组移动端上连接有遮光板,在遮光板一侧设有用于发射偏振光的激光设备,在遮光板另外一侧设有支架,在支架上连接有超表面结构,在遮光板中心开设有用于紫外光穿过的喇叭形通光孔,二轴直线模组和激光设有由计算机控制。本发明能利用偏振激光对入射电磁波实现相位调控。
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公开(公告)号:CN114583461A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210258536.8
申请日:2022-03-16
Applicant: 三峡大学
IPC: H01Q15/00
Abstract: 一种可重构的电磁超表面装置和方法,包括:超薄多孔面板,溶液池,微纳马达集群,超声晶振器和旋转磁场发生装置。超薄多孔面板置于溶液池上方,可以在溶液池四角的定位杆辅助下与溶液池对正,并通过溶液池上部凸出条固定在溶液池上表面。微纳马达集群分布在溶液池内。超声晶振器置在溶液池周围,可以在溶液池内产生图形化超声信号。旋转磁场发生装置置于溶液池底部,可在溶液池周围空间产生均匀磁场。本发明提供的一种可重构电磁超表面装置,可通过调控超声与磁场的相位、频率、强度、方向等参数操控微纳马达集群进入多孔面板孔道内,构建可重构的电磁超表面,在毫米波通信、拓扑光子学领域具有重要应用价值。
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公开(公告)号:CN109867338B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201910161682.7
申请日:2017-02-16
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种使用磁驱微米马达进行净水的方法,将磁驱微米马达分散于水罐内需要净化的水体中,在水罐上方设置上磁片,水罐下方设置下磁片,上磁片和下磁片形成永磁对,永磁对绕水罐轴线旋转,进而产生旋转磁场,从而驱动微米马达,令磁驱微米马达在水体中自主运动,此时螺旋体头部尖端用于破碎行进中的大颗粒物质;体表银纳米颗粒在水体中释放出银离子,用于抑制或杀灭水体细菌与微生物;其介孔硅的微孔道结构用于吸附水体中的微小颗粒物;表面正电用于吸附水体中多种有机物或带负点的污染物;净水完毕,撤出上磁片,利用下磁片体将微米马达沉淀分离出水体中,这就可以从水罐上端出水口获取洁净水。
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公开(公告)号:CN104549586B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510017404.6
申请日:2015-01-14
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种基于磁性石墨烯的SERS自参考微流控芯片,包括基片,基片上开设有相对于基片中轴线对称的反应通道和参考通道,反应通道和参考通道的进料端连通后再与进料管连通,第一反应物上样管和第二反应物上样管分别与进料管连通,SERS基底材料注入通道通过微阀门与反应微流通道连通;盖片与基片相配合,磁力装置放置于盖片上,通过磁力装置产生的磁力牵引注入反应通道的磁性石墨烯溶液流动。本发明提供的一种基于磁性石墨烯的SERS自参考微流控芯片、其制备方法及应用,可实现对生化反应不同阶段的实时SERS监控,进而可实现SERS“自参考”功能。
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公开(公告)号:CN119915893A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510236199.6
申请日:2025-02-28
Applicant: 三峡大学 , 湖北特种设备检验检测研究院
Abstract: 一种无损磁探伤装置和方法,包括磁轭、交流电源和控制主机,交流电源为磁轭提供电源,还包括探测器,所述探测器包括壳体,壳体内设有屏蔽层,在壳体上连通有护套管和电缆接头,壳体内设有隔板,隔板上设有支撑管,在隔板和壳体上开设有通孔,在壳体内设有软磁探针和锁相放大电路板,软磁探针下端穿过支撑管和隔板与壳体上通孔,软磁探针上端通过弹簧与屏蔽层连接,在软磁探针外套有探测线圈,锁相放大电路板输入侧与探测线圈相连,锁相放大电路板输出侧通过两根设置在电缆接头内的信号线分别与交流电源和控制主机相连,控制主机通过控制线连接交流电源。本发明能够实现对金属材料表层与近表层裂纹及缺陷的快速、灵敏、便捷、无损检测。
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公开(公告)号:CN111496764B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202010478778.9
申请日:2020-05-29
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供一种微型磁驱捕获机器人,包括机器人本体,机器人本体端部设有若干连接突触,连接突触与捕获臂连接,捕获臂内分布若干磁片,机器人本体内设有至少一个磁性螺旋结构。本发明还提供一种微型磁驱捕获机器人的制备方法,包括如下步骤:步骤一、在基底上采用旋转磁控溅射法制备磁性螺旋结构;步骤二、利用模板法制备机器人本体和连接突触;步骤三、将步骤一中制备的磁性螺旋结构压入机器人本体中;步骤四、采用模板法与磁控溅射法制备捕获臂;步骤五、将捕获臂与连接突触粘接。该微型磁驱捕获机器人,克服现有微型捕获机器人操控性与抓取能力难以二者兼优的局限,提供一种操控良好、抓取稳定的微型磁驱捕获机器人。
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公开(公告)号:CN111496764A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010478778.9
申请日:2020-05-29
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供一种微型磁驱捕获机器人,包括机器人本体,机器人本体端部设有若干连接突触,连接突触与捕获臂连接,捕获臂内分布若干磁片,机器人本体内设有至少一个磁性螺旋结构。本发明还提供一种微型磁驱捕获机器人的制备方法,包括如下步骤:步骤一、在基底上采用旋转磁控溅射法制备磁性螺旋结构;步骤二、利用模板法制备机器人本体和连接突触;步骤三、将步骤一中制备的磁性螺旋结构压入机器人本体中;步骤四、采用模板法与磁控溅射法制备捕获臂;步骤五、将捕获臂与连接突触粘接。该微型磁驱捕获机器人,克服现有微型捕获机器人操控性与抓取能力难以二者兼优的局限,提供一种操控良好、抓取稳定的微型磁驱捕获机器人。
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公开(公告)号:CN106870310A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710083679.9
申请日:2017-02-16
Applicant: 三峡大学
CPC classification number: F03G7/00 , B82Y40/00 , C02F1/281 , C02F1/50 , C02F2201/48 , C02F2303/04
Abstract: 本发明公开了一种用于净水的磁驱微米马达及其制备方法。马达结构包括:带尖端的螺旋体;螺旋体外包覆一层二氧化硅层;二氧化硅层外镶嵌具有杀菌作用的银纳米颗粒;二氧化硅层尾部连接一段具有纳米孔道的改性介孔硅。该微米马达在旋转磁场作用下可实现自主运动,其体表银纳米颗粒释放的银离子可用于杀灭细菌,表面带正电的改性介孔硅可用于吸附水中的污染颗粒及有机物,本发明提供的一种用于净水的微米马达,由于具有磁性而极易被外磁场将其分离出溶液体系,在工业废水处理,家用净水滤芯,便携式野战净水装置等领域具有重要的应用价值。
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