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公开(公告)号:CN117018948A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310924451.3
申请日:2023-07-26
申请人: 余姚市机器人研究中心 , 浙江大学
IPC分类号: B01F33/301 , B01F33/3031 , B01F23/411 , B01F33/30
摘要: 本发明公开了一种压电辅助的微流控台阶乳化液滴制备及调控装置,下层板的上表面开设微通道,在微通道上开设两个通孔分别为入口端和出口端;将下层板和上层板密封得到空腔通道,上层板的空腔通道对应位置开设通孔;下层板的入口端通孔与离散相注射泵连通,出口端通孔与毛细管保护套固连,矩形毛细管穿过毛细管保护套,两端伸出并固连,矩形毛细管的下端伸入液滴盛装容器内的连续相流体中;弹性薄膜覆盖在上层板上,压电片的一端固连敲击件,另一端与压电片固定件固连;信号发生器发出压电信号,使压电片以特定频率上下摆动,从而使敲击件以特定频率敲击弹性薄膜。本发明能通过调控压电信号的频率和波形,实现台阶乳化液滴尺寸和生成频率的调控。
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公开(公告)号:CN118831663A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410986643.1
申请日:2024-07-23
申请人: 余姚市机器人研究中心 , 浙江大学
IPC分类号: B01L3/00
摘要: 本发明属于微流控领域,一种手推式的均匀微液滴制备装置,包括注液结构和微流控芯片,微流控芯片为PDMS薄膜材料,微流控芯片上设置有进液区、单向阀门区一、单向阀门区二、液滴生成区和液滴收集区,进液区设置两个进液流道,分别为进液区一和进液区二,进液区一和进液区二分别连接单向阀门区一和单向阀门区二,单向阀门区一和单向阀门区二连接液滴生成区,液滴生成区连接液滴收集区,注液结构连接进液区,在进液区一注入油相流体,在进液区二注入水相流体,两相流体在液滴生成区交汇并断裂生成液滴。本发明通过手动控制替代传统的注射泵和压力控制器等外围流体控制设备,实现了尺寸均匀的单分散微液滴的制备,简化了操作并降低了成本。
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公开(公告)号:CN117548165A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311398703.X
申请日:2023-10-26
申请人: 余姚市机器人研究中心 , 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种基于微流控反馈阀的均匀液滴生成装置,包括:采用疏水性材料制成的入口管路、多通道微流控芯片、出口管路、超疏水板;入口管路的一端与流体输入口连通,另一端与芯片入口连通;芯片入口与芯片出口通过流体通道连通,流体通道设有n级分叉,最终与芯片出口一一对应;每级分叉的每路流体通道上均设置反馈阀;出口管路的一端与芯片出口连通,另一端与超疏水板上毛细管结构的通孔连通;超疏水板固连在可调倾斜台上,控制端控制电机运动,进而驱动可调倾斜台转动。本发明在超疏水表面利用重力作用自动生成液滴,并使系统流阻集中于多通道微流控芯片,降低流阻的不均匀性。
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公开(公告)号:CN117330122A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311037343.0
申请日:2023-08-17
申请人: 余姚市机器人研究中心 , 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种基于压电‑热电偶阵列、光学集成的聚合物成型检测装置,其中基本组件包括:从内向外同轴布置的测量通道、外缘层、绝热套;测量通道为微阵列结构通道,聚合物熔体在其内沿轴向流动;温度控制组件包括加热线圈和冷却水路,加热线圈布置在外缘层的外侧,冷却水路布置在外缘层中;微阵列组件包括两个热电偶传感阵列和两个等厚的压电传感阵列;两个热电偶传感阵列相对布置在测量通道内壁的表面,压电传感阵列与热电偶传感阵列层叠式布置,两个压电传感阵列的位置相对;光学‑应力测量组件的光轴与测量通道轴线垂直,通过偏振光和CCD相机检测聚合物熔体的内应力。本发明能实现对微成型测量通道内全域聚合物熔体信息的检测。
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公开(公告)号:CN115646381A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211368930.3
申请日:2022-11-03
申请人: 余姚市机器人研究中心
IPC分类号: B01J13/02
摘要: 本发明公开了一种可连续生成包裹固体粉末微球的装置,包括:溶液补充组件、力生成组件、微球生成组件、粉末添加组件;微球生成组件包括储液部件、漏斗结构部件、收集容器;漏斗结构部件的出口细端与储液部件固连,且两者的底部之间留有缝隙,储液部件与漏斗结构部件外壁之间的空间为储液区,用于盛装微球生成溶液;收集容器固连在储液部件的下方,内部盛装用于形成微球外部壳体的溶液;力生成组件位于微球生成组件下方,用于对液滴产生向下的力,促进液滴生成;粉末添加组件用于定时、定量、自动地向微球生成组件输送生成微球所需的固体粉末。本发明能自动、连续地生成包裹固体粉末的微球,并在一定范围内实现微球尺寸、生成速率的改变。
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公开(公告)号:CN115555068A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211393719.7
申请日:2022-11-08
申请人: 余姚市机器人研究中心
摘要: 本发明公开了一种阈值可调的微流控液滴尺寸分选装置,包括:待筛选液滴注射泵、缓冲液注射泵、微流控液滴分选芯片、两液滴收集装置、两气压控制器;微流控液滴分选芯片包括:两入口通道、分选区、两出口通道;两入口通道分别与待筛选液滴注射泵、缓冲液注射泵连通,两出口通道一相交处为分选区;两液滴收集装置均密封,两出口通道的出口分别与两液滴收集装置连通且密封,两气压控制器的输出口分别与两液滴收集装置连通且密封;分别调节两气压控制器的气压大小,实现不同阈值的液滴尺寸分选。本发明在不需要改变装置结构条件下,通过改变两出口通道的气压大小,实现液滴按尺寸筛选且筛选阈值可调控。
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公开(公告)号:CN116191986A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310060753.0
申请日:2023-01-18
申请人: 余姚市机器人研究中心
摘要: 本发明公布了一种基于多通道毫流控的雨滴‑太阳能发电一体装置,包括收集水槽、输送管路、限流阀、多通道毫流控芯片、太阳能阵列板、摩擦纳米发电组件;多通道毫流控芯片内部设有流体微通道,其末端为超疏水段,用于将雨水转化为尺寸可控的液滴,并位于太阳能阵列板的正上方;太阳能阵列板包括若干层互相平行且间距相等、横向错层且等距分布的太阳能发电板;摩擦纳米发电组件包括:上层电极层、介电层、基底电极层;基底电极层覆盖在太阳能阵列板的上表面,介电层覆盖在基底电极层的上表面,上层电极层固定在介电层的上表面的下端;上层电极层、介电层、基底电极层均能透光。本发明通过调控液滴尺寸,提高了发电效率和产生的电信号的均匀性。
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公开(公告)号:CN115555068B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202211393719.7
申请日:2022-11-08
申请人: 余姚市机器人研究中心
摘要: 本发明公开了一种阈值可调的微流控液滴尺寸分选装置,包括:待筛选液滴注射泵、缓冲液注射泵、微流控液滴分选芯片、两液滴收集装置、两气压控制器;微流控液滴分选芯片包括:两入口通道、分选区、两出口通道;两入口通道分别与待筛选液滴注射泵、缓冲液注射泵连通,两出口通道一相交处为分选区;两液滴收集装置均密封,两出口通道的出口分别与两液滴收集装置连通且密封,两气压控制器的输出口分别与两液滴收集装置连通且密封;分别调节两气压控制器的气压大小,实现不同阈值的液滴尺寸分选。本发明在不需要改变装置结构条件下,通过改变两出口通道的气压大小,实现液滴按尺寸筛选且筛选阈值可调控。
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公开(公告)号:CN117464993B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202311349985.4
申请日:2023-10-18
申请人: 浙江大学 , 宁波琳盛高分子材料有限公司
IPC分类号: B29C64/20 , B29C64/209 , B29C64/255 , B29C64/245 , B29C64/112 , B29C64/393 , B29C64/227 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y50/02
摘要: 本发明公开一种多喷头阵列3D打印梯度孔隙大孔明胶的装置及方法。所述装置包括3D运动控制模块、氟化液液槽、流体聚焦装置以及模具。在打印过程中,模具被夹持在3D运动控制模块的滑块上并全程浸没在氟化液液槽中,氟化液液槽中有若干个独立的气泡喷头,气泡喷头分别与尺寸不同的流体聚焦装置相连接以产生不同大小的气泡。本发明的3D打印大孔明胶的装置及方法能够实现高内相、跨数量级梯度孔隙大孔明胶的打印,且实时协调模具移速与气泡生成频率及大小,从而实现对大孔明胶内部孔隙的精确调控。
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公开(公告)号:CN114633448A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210260492.2
申请日:2022-03-16
申请人: 浙江大学 , 德清申达机器制造有限公司
摘要: 本发明公开一种具有宽频幅振动试验/流变测量一体化功能的试验机,其包括模具组件、宽频幅振动组件和流变测量组件。利用高幅低频的机械振动和高频低幅的超声振动共同作用形成宽频幅振动场,基于毛细管流变仪的原理对熔体的剪切粘度进行测量,为聚合物细微结构的制造过程集成了宽频幅振动试验/流变测量一体化功能。此试验机对系统研究复合振动协同外场条件对聚合物微观结构的取向和解缠结作用规律与机理有重要作用,可在线获取细微尺度粘弹性非牛顿混沌流场中宽频幅振动下聚合物结构和流变,揭示多种振动模式在聚合物分子微观运动中的相互竞争和协同作用规律。该试验机施加的剪切振动频幅宽、加工时间短,能提高聚合物的加工效率和力学性能。
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