激光器四自由度调整架
    3.
    实用新型

    公开(公告)号:CN212311190U

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202020467238.6

    申请日:2020-04-02

    Abstract: 本实用新型公开了一种激光器四自由度调整架,包括:外筒、配合插设在所述外筒中的内筒、连接在所述内筒的端部的用于夹持激光器的三爪卡盘、调节螺栓组件以及弹簧拉紧组件;所述调节螺栓组件包括X螺栓组和Y螺栓组,所述调节螺栓组件用于通过顶压力对内筒进行X方向、Y方向位置以及绕X轴、绕Y轴角度的调节。本实用新型通过X螺栓组和Y螺栓组可方便实现激光器在X方向、Y方向位置以及绕X轴、绕Y轴角度的调节,通过弹簧拉紧组件的预紧作用与X螺栓组和Y螺栓组,在调节过程中能对内筒进行自锁,使内筒可固定设置在外筒中;通过三爪卡盘可对激光器进行对心夹持;本实用新型结构简单,零件较少,调节方便,具有很好的应用前景。

    一种激光扫描共聚焦显微镜用针孔二维调节装置

    公开(公告)号:CN211086786U

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201922300579.4

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 本实用新型提供一种激光扫描共聚焦显微镜用针孔二维调节装置,包括调节装置本体,所述调节装置本体包括用以安装针孔的针孔套筒、固定件、底座、第一驱动组件、第二驱动组件,所述第一驱动组件、第二驱动组件相互垂直;所述针孔套筒设置于所述固定件上,所述固定件滑动设置于所述底座上;其中,所述第一驱动组件、所述第二驱动组件分别驱动所述固定件相对所述底座在同一平面上作相互垂直的两个方向的滑动运动,以平面调节针孔套筒内的针孔。通过第一驱动组件、第二驱动组件分别对连接有用于安装针孔的针孔套筒的固定件进行驱动,分别对针孔在X、Y方向的位置进行调节,结构简单,操作快捷。

    一种用于细菌培养检测的双路激光检测装置

    公开(公告)号:CN112300914B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202011320536.3

    申请日:2020-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于细菌培养检测的双路激光检测装置,包括激光模块、光路偏转与调节组件、培养瓶、探测电路板和培养瓶位置调整机构。本发明通过一分二式光纤跳线实现激光器单路激光输出变为双路激光输出;通过光路偏转与调节组件实现激光准直和光路的90°偏转,激光沿培养瓶中无培养液区域穿过,经过其中气体后由探测电路板上红外探测器接收;红外探测器将接收的激光信号转换成电信号,作为判断培养瓶中是否有细菌生长的信号依据。将单路激分为双路激光,实现了双路激光同步检测,提高了检测效率,降低了检测成本;光路偏转与调节组件实现光路的90°偏转以及精确调节,缩小了检测装置的尺寸,提高了检测结果的精确性。

    一种用于细菌培养检测的双路激光检测装置

    公开(公告)号:CN112300914A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011320536.3

    申请日:2020-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于细菌培养检测的双路激光检测装置,包括激光模块、光路偏转与调节组件、培养瓶、探测电路板和培养瓶位置调整机构。本发明通过一分二式光纤跳线实现激光器单路激光输出变为双路激光输出;通过光路偏转与调节组件实现激光准直和光路的90°偏转,激光沿培养瓶中无培养液区域穿过,经过其中气体后由探测电路板上红外探测器接收;红外探测器将接收的激光信号转换成电信号,作为判断培养瓶中是否有细菌生长的信号依据。将单路激分为双路激光,实现了双路激光同步检测,提高了检测效率,降低了检测成本;光路偏转与调节组件实现光路的90°偏转以及精确调节,缩小了检测装置的尺寸,提高了检测结果的精确性。

    一种血培养检测装置及系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112300900A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011391228.X

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种血培养检测装置及系统,包括箱体、XY两轴滑台、检测模块、标本位模块、工控机。其中箱体包括框架、底板和外壳;XY两轴滑台包括X轴滑台和Y轴滑台。检测模块包括连接支架、激光器模块、光路偏转与调节模块、探测电路板。标本位模块包括培养瓶、瓶位卡槽、电热膜、微动开关、电磁搅拌单元、第一螺柱、第二螺柱、条形电路板、电路板安装支架、滑轨模块。培养瓶中有磁性搅拌子,在电磁搅拌单元的作用下运动实现培养液的混匀,电热膜在瓶位卡槽的容腔内壁与培养瓶直接接触,通电后通过热传导使培养瓶维持在合适的温度。

    一种多孔掺杂柔性活性炭气体吸附薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112316899B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202010957312.7

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种多孔掺杂柔性活性炭气体吸附薄膜的制备方法。具体工艺步骤如下:将不同质量的聚丙烯腈(PAN)粉末、氧化石墨烯完全溶解在一定体积的N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)溶剂中,随后在不同的条件下进行静电纺丝,然后静电纺丝得到的PAN/GO纤维膜在不同的条件下进行预氧化和炭化活化处理,制得多孔掺杂柔性活性炭气体吸附薄膜。本发明的分级掺杂柔性活性炭气体吸附薄膜用作气体吸附时,表现出优异的气体吸附性能。本制备方法具有新颖、操作简单、制备成本低、产物纯度高等优点。

    一种多孔掺杂柔性活性炭气体吸附薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112316899A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202010957312.7

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种多孔掺杂柔性活性炭气体吸附薄膜的制备方法。具体工艺步骤如下:将不同质量的聚丙烯腈(PAN)粉末、氧化石墨烯完全溶解在一定体积的N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)溶剂中,随后在不同的条件下进行静电纺丝,然后静电纺丝得到的PAN/GO纤维膜在不同的条件下进行预氧化和炭化活化处理,制得多孔掺杂柔性活性炭气体吸附薄膜。本发明的分级掺杂柔性活性炭气体吸附薄膜用作气体吸附时,表现出优异的气体吸附性能。本制备方法具有新颖、操作简单、制备成本低、产物纯度高等优点。

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