一种引信慢烤试验输出压力测试系统及方法

    公开(公告)号:CN119063589A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411424439.7

    申请日:2024-10-12

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及引信安全性评估技术领域,公开了一种引信慢烤试验输出压力测试系统由慢烤试验装置和超高速动态应变测试系统两部分组成。所述超高速动态应变测试系统包括高温应变式压杆传感器与信号采集系统,通过耐高温屏蔽线将高温应变式压杆传感器与信号采集系统相连。所述高温应变式压杆传感器包括有铜垫、压杆(细长圆柱弹性杆)、外壳、底座、缓冲垫块、高温应变片。所述信号采集系统包括桥盒、屏蔽线、超动态应变仪、示波器。本发明提供的引信慢烤试验输出压力测试系统,使得烤燃环境下引信响应输出压力测试能够达到准确的效果。

    激光阵列编码和光诱导的细胞分离装置

    公开(公告)号:CN104232468A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410429897.X

    申请日:2014-08-28

    Applicant: 中北大学

    CPC classification number: C12M47/04

    Abstract: 本发明涉及生物医学领域的细胞分离技术,具体是一种激光阵列编码和光诱导的细胞分离装置。解决了目前在生物传感、人类功能基因组载体研究、稀有细胞筛选、性犯罪司法取证等领域快速分离和检测目标细胞所包含的丰富信息等问题,包括上位机、中继器、激光发生器、激光分束器、光开关、高速CCD成像系统、用于细胞操作的微流控芯片、冲洗液配送设备、废液处理设备和智能显微平台,所述的上位机、中继器、激光发生器,激光分束器、光开关依次相连,光开关上设有智能显微平台,智能显微平台上设置有微流控芯片;微流控芯片分别与冲洗液配送设备和废液处理设备连接,微流控芯片上侧设有高速CCD成像系统,高速CCD成像系统与上位机连接。

    激光阵列编码和光诱导的细胞分离装置

    公开(公告)号:CN104232468B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410429897.X

    申请日:2014-08-28

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及生物医学领域的细胞分离技术,具体是一种激光阵列编码和光诱导的细胞分离装置。解决了目前在生物传感、人类功能基因组载体研究、稀有细胞筛选、性犯罪司法取证等领域快速分离和检测目标细胞所包含的丰富信息等问题,包括上位机、中继器、激光发生器、激光分束器、光开关、高速CCD成像系统、用于细胞操作的微流控芯片、冲洗液配送设备、废液处理设备和智能显微平台,所述的上位机、中继器、激光发生器,激光分束器、光开关依次相连,光开关上设有智能显微平台,智能显微平台上设置有微流控芯片;微流控芯片分别与冲洗液配送设备和废液处理设备连接,微流控芯片上侧设有高速CCD成像系统,高速CCD成像系统与上位机连接。

    基于低温共烧陶瓷技术的非接触无源气体传感器

    公开(公告)号:CN103675040B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201310585121.2

    申请日:2013-11-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及气敏传感器领域,具体是一种基于低温共烧陶瓷技术的非接触无源气体传感器。解决了现有气体传感器工作温度高,功耗大且不能在无线无源的环境下进行食品药品的变质检测问题。所述传感器是结合低温共烧陶瓷(LTCC)技术和薄膜技术而加工得到的,结构上主要包括三层:供加热与测温于一体的铂电极层、LC导电连接层和供无线无源检测的测试电极与电感线圈层。测试电极表面附着采用独特的加工工艺制备的SWNT/ZnO气味敏感薄膜。利用LC谐振传感原理,使传感器实现了在无线无源的环境下对气体的检测。本发明结构简单、成本低,具有灵敏度高、低功耗、高温稳定性和工作温度低的显著特点,利于实现元件的集成化、小型化。

    基于低温共烧陶瓷技术的非接触无源气体传感器

    公开(公告)号:CN103675040A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310585121.2

    申请日:2013-11-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及气敏传感器领域,具体是一种基于低温共烧陶瓷技术的非接触无源气体传感器。解决了现有气体传感器工作温度高,功耗大且不能在无线无源的环境下进行食品药品的变质检测问题。所述传感器是结合低温共烧陶瓷(LTCC)技术和薄膜技术而加工得到的,结构上主要包括三层:供加热与测温于一体的铂电极层、LC导电连接层和供无线无源检测的测试电极与电感线圈层。测试电极表面附着采用独特的加工工艺制备的SWNT/ZnO气味敏感薄膜。利用LC谐振传感原理,使传感器实现了在无线无源的环境下对气体的检测。本发明结构简单、成本低,具有灵敏度高、低功耗、高温稳定性和工作温度低的显著特点,利于实现元件的集成化、小型化。

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