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公开(公告)号:CN113175423B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110336828.4
申请日:2021-03-29
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 感应加热的热气泡驱动隔热型微泵及制备方法用于微流体输送的热气泡驱动,具体为具有热源隔离功能的热汽泡驱动微泵,利用高频交变电流无线感应加热生成热气泡,实现对微泵的驱动。采用液体将热源和微流道中被泵送的液体隔离开,减少高温对溶液特性的影响。这种隔热型热气泡驱动微泵不但具有普通热气泡微泵结构简单易集成、工作电压低、寿命长等优点,而且还可以降低泵送液体的温度,减小因高温对溶液中部分生物或化学物质的损害,因此热汽泡驱动隔热型微泵具有更好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110454384B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910673459.0
申请日:2019-07-24
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种带有曲线挡板的无阀磁流体驱动微泵,该装置包括PDMS上盖、玻璃基底、磁流体、永磁铁、支架及步进电机。在PDMS上盖设计有圆形微泵腔及曲线挡板,工作时,步进电机带动外部永磁铁转动,永磁铁产生的磁场力进而带动腔内的磁流体转动,腔内的磁流体随着外部永磁铁转动并与曲线挡板将泵腔分割为进口侧与出口侧。磁流体作为叶片将出口侧的液体泵送出泵腔,同时进口侧的压强减小,液体得以从进液口进行补充,实现持续泵送。本发明提高了微泵腔的空间利用率,泵送全程无死体积出现,改善了现有微泵泵送流量小的问题。同时,本装置只需一个外部永磁铁,减少了永磁体和控制阀的数量,提高可靠性的同时也降低了制作成本。
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公开(公告)号:CN110896844A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911338556.0
申请日:2019-12-23
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种多层作物双侧作业上下架装置,其机构包括龙门框架、牵拉装置、牵引索、工作臂、工作臂保持杆、工作臂终端、滑台升降装置、分段输送带。牵拉装置安装在龙门框架上,牵引索安装在牵拉装置上,工作臂两端安装工作臂终端,其中一个工作臂终端受牵引索牵拉,另一工作臂安装在滑台升降装置上,安装在并联的两个工作臂上起相同作用的工作臂终端之间安装有工作臂保持杆。本发明可通过改变受牵引和固定的工作臂终端实现双侧作业,对多层作物实现上下架操作,实用性强,对工作需求的适应性高,极大提升上下架操作的工作效率。
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公开(公告)号:CN107573704B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201710886307.X
申请日:2017-09-27
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明是一种基于导电复合材料和感应热驱动的相变微阀,具体为一种利用高频电磁感应在导电复合相变材料内产生电涡流,电涡流生成焦耳热,加热相变材料,相变材料熔化产生体积膨胀,由体积膨胀驱动薄膜,关闭流道的相变微阀。微阀是微流体系统的重要组成部分,在生物医学领域有广泛的应用前景,如药物输送、燃料供给等,属于微流控系统领域。
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公开(公告)号:CN108827512A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810654290.X
申请日:2018-06-22
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明是一种采用硅扭簧的微推力测量装置,具体为一种通过硅的微加工工艺制作的硅扭簧,利用硅扭簧和光路将微推进器的微推力位移进行放大,从而实现对微小推力的高灵敏度测量。微推力测量装置能够对微推进器的推力性能进行直接的测量和评估,在微推进器的研发和评估中起着重要的作用。此外,在一些新兴领域包括空间卫星控制技术、生物力学、微型机器人以及仿生学等也对微牛级、纳牛级以及更小力的推力测量技术有着越来越高的要求,本发明属于航空、航天、微力测量、微推进技术和微机械领域。
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公开(公告)号:CN107824105A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710886386.4
申请日:2017-09-27
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明是一种基于移动气泡的可调节溶液浓度梯度的微混合器,利用阵列的气泡在体声波的激励下发生振动,使气泡周围的流体中产生稳定的循环流动,实现局部流体的快速混合。本发明通过控制气液界面两侧的压强差,调节气泡的数量、位置和大小,控制不同位置的流体是否进行混合以及混合程度,从而按需生成不同变化规律的溶液浓度梯度。微流道中溶液浓度梯度的分布控制方法,在生命工程、医学、细胞分析等众多科学领域具有重要的应用和研究价值。
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公开(公告)号:CN107583696A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710844373.0
申请日:2017-09-19
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种基于体声波激励和移动气泡的微粒捕获与释放装置,可应用在生命工程、医学、微装配、化学分析等领域。装置包括微流控上芯片、PDMS薄膜、压电驱动器、玻璃基底和励磁线圈;微流控上芯片设置有进液口、主流道、侧流道与出液口;当气泡成功捕获微粒之后,将其储存在侧流道内,并根据需求释放回主流道。该装置采用微细加工工艺制成,压电驱动器产生的体声波会激励流道内的气泡发生径向振动,气泡的振动会对附近的微粒产生声辐射力,从而实现微粒捕获的功能。微腔体内石蜡体积的膨胀对薄膜施加作用力使PDMS薄膜变形,侧流道的体积发生变化,会改变侧流道内的压强,从而控制侧流道内携带有微粒的气泡的位置,来实现微粒移动的功能。
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公开(公告)号:CN103278560B
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201310192946.8
申请日:2013-05-22
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 流动油液中金属碎屑的模拟检测装置,属于油液检测、机械状态检测领域。气压速度控制回路提供动力使位于上油液池内的油液池活塞压迫油液管路中的油液运动。微电感涡流传感器固连在油液管路中的两个三通接头内并以不同位置对浸入油液中对悬浮的金属碎屑进行检测,检测信号由两台阻抗分析仪进行记录并传递给计算机进行处理;本发明的主要特点是:1)传感器内嵌式检测,将传感器潜入油液中,使检测方便快捷;2)多触点检测,检测信息更加准确;3)油液速度可调,可模拟不同检测条件;4)采用微电感涡流传感器检测,可同时检测金属碎屑的尺寸以及材质属性。
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公开(公告)号:CN104001926A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410149426.3
申请日:2014-04-12
Applicant: 北京工业大学
IPC: B22F9/00
Abstract: 四棱锥形、四棱凸台形金属微颗粒的制备方法,属于金属颗粒制备技术领域。本发明金属颗粒的制备方法能够克服现存金属颗粒制备方法中,颗粒大小不统一、形状不规则等缺点,其主要特征在于采用光刻、电镀和刻蚀技术制备金属颗粒,首先在基片上刻蚀出凹槽,然后在通过电镀技术使凹槽内生长出金属颗粒,最后通过超声振动冲击使金属颗粒脱离基片,从而制备出金属颗粒。本发明制备的金属颗粒形状规则统一、尺寸大小相同,可应用于工业产品开发和科学实验研究等。
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公开(公告)号:CN103728912A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201310657008.0
申请日:2013-12-06
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种感应热泡式水下微型驱动器的控制与测试系统,属于微执行器的控制与测试领域。采用高频脉冲发生器作为高频电源输出高频交流电压脉冲信号,该交流电压信号脉冲经功率放大器放大后,经由快速响应固态继电器传给微型驱动器加热线圈;可编程控制器控制信号输出端与快速响应固态继电器相连,利用输出控制信号可以定时控制继电器的通断状态,进而实现控制微型驱动器工作时所需加热时间与间歇时间;水下微型驱动器运动过程采用位移标定装置进行标定,可编程控制器与计算机相连,直接控制高速摄像机。本发明可以实现对感应热泡式微型驱动器运动的精确控制与性能检测。
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