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公开(公告)号:CN105586644A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201510916808.9
申请日:2015-12-10
IPC: D01D5/00
CPC classification number: D01D5/0061 , D01D5/0076
Abstract: 一种制备蓬松纳米纤维的电纺装置,涉及电纺收集装置。设有静电纺丝发生装置、收集装置、喷气装置、控制器、高压气体发生装置和气压阀;静电纺丝发生装置设有高压电源和纺丝喷头,高压电源正极与纺丝喷头的正极相连;收集装置位于纺丝喷头正下方,收集装置设有收集布、收卷轴、放卷轴和金属网,收集布两端分别卷绕在收卷轴和放卷轴上,金属网位于收集布下方并接地;喷气装置位于靠近金属网的正下方,喷气装置设有喷气板,喷气板上设有喷气嘴阵列,每个喷气嘴下方设有电磁流量阀,各喷气嘴通过气流管道汇总;控制器连接电磁流量阀;气体发生装置连接喷气装置汇总的气流管道;气压阀位于高压气体发生装置的导气管与喷气装置汇总的气流管道之间。
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公开(公告)号:CN119506082A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411588999.6
申请日:2024-11-08
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光固化工艺的柔性微梁心肌组织收缩力传感器及其制备方法,将可光固化导电水凝胶材料为敏感层的材料,柔性光固化树脂材料作为封装层的材料,打印制备的柔性微梁的模量在70‑250kPa,可实现与心肌组织的模量匹配,柔性微梁的变形适应心肌组织的收缩形变,当组织收缩时柔性微梁中敏感层的变形引起电阻变化,实现心肌组织收缩力的实时检测,克服了传统电学传感方法中微梁与心肌组织刚度失配、无法实时检测的局限性。
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公开(公告)号:CN119413095A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411573154.X
申请日:2024-11-06
Applicant: 厦门大学
IPC: G01B11/16 , G01B11/245 , G01B11/25 , G01K11/20
Abstract: 本发明公开了一种基于数字光的曲面温度及形变检测方法及装置,涉及非接触式光学测量技术领域,方法包括:S11,进行温度标定,获取磷光寿命与温度的拟合函数;S12,投影仪投射磷光激发信号与面结构光信号结合的周期信号到涂抹磷光涂层的三维结构样品上,产生面结构光的反射光和磷光返回光;S13,利用第一相机采集磷光返回光的图像,基于磷光寿命与温度的拟合函数从中测出每个坐标点的温度信息;S14,利用第二相机采集面结构光的反射光的图像,从中测出每个坐标点的深度信息;S15,结合深度信息和温度信息,构建三维温度场。本发明结合磷光寿命测温技术与结构光技术实现三维温度场重建,并能同时进行三维形变测量,在有效提升测量精度的同时降低成本。
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公开(公告)号:CN118999857A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411106437.3
申请日:2024-08-13
Applicant: 厦门大学
IPC: G01L1/22
Abstract: 本发明公开了一种自变形的悬浮心肌组织柔性力传感器及其制备方法。本发明传感器包括刚性基板、柔性传感元件和细胞培养支架;所述柔性传感元件包括柔性基底层、敏感栅和应力层,所述柔性基底层与刚性基板连接,所述应力层经由预拉伸后附着于柔性基底的下表面,所述敏感栅设置于柔性基底和应力层之间,且沿敏感栅的外周设置U形切口,所述U形切口处的柔性传感元件利用应力层释放残余应力形成弯曲悬臂;所述细胞培养支架设置于弯曲悬臂下方,并与所述弯曲悬臂的自由端连接。本发明通过将心肌组织的收缩形变转换为压阻敏感栅的电阻变化,从而实现心肌组织的收缩力传感。
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公开(公告)号:CN117949108A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410139558.1
申请日:2024-02-01
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种曲面共形高温薄膜热流‑温度复合传感器及其制备方法,属于薄膜传感器技术领域。该复合传感器由热电堆式热流传感器和热电阻式温度传感器组成,包括合金基底与多膜层复合传感器结构,多膜层复合结构包括NiCrAlY过渡层、Al2O3/HfO2复合绝缘层、ITO/In2O3电极层、HfO2/Al2O3复合保护层、YSZ热阻层。本发明的温度传感器内嵌于热流传感器内部,在较小空间内实现了热流传感与温度传感的一体化集成,可以实现航空发动机或大型燃气轮机热端部件定向局部区域的热流密度和温度的多状态参数原位同时测量。基于磁控溅射技术制备的高温薄膜传感器性能可靠、经济性好、可产业化应用。
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公开(公告)号:CN114832874B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202210539957.8
申请日:2022-05-18
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种器官芯片及其集成模组和系统、制备方法和应用。所述器官芯片包括底盖、PDMS薄膜、顶盖,所述底盖和顶盖内设有空腔,所述PDMS薄膜内设置有序纤维支架;所述底盖、PDMS薄膜、顶盖依次层叠设置,其中底盖和顶盖的空腔围合形成细胞培养腔室,所述有序纤维支架位于所述细胞培养腔室内,所述顶盖内还集成有电激励元件。将集成了多通道电刺激器和自动化灌注系统的模组与阵列化的器官芯片连接,对片上组织施加同步电刺激和持续流体刺激,可用于高通量药物检测的细胞培养中。
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公开(公告)号:CN114939520B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210535783.8
申请日:2022-05-17
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了聚合物先驱体陶瓷‑磷光粉复合测温涂层及其制备方法,基底上覆有厚度为5~40μm的高温陶瓷过渡层,陶瓷过渡层上覆有厚度为5~100μm的磷光薄膜,陶瓷过渡层由全氢聚硅氮烷(PHPS)液体掺杂绝缘粉体后高温热解生成,磷光薄膜由聚硅氮烷(PSN2)液体和稀土磷光粉体混合均匀后经高温热解反应得到。本发明的聚合物先驱体陶瓷‑磷光粉复合测温涂层可广泛用于高温环境中温度测量。
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公开(公告)号:CN111250180A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010050122.7
申请日:2020-01-17
Applicant: 厦门大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种微流道表面处理方法,采用PDMS预聚物和交联剂的第一混合物稀释形成的PDMS溶液冲刷微流道在微流道的内表面形成PDMS覆盖层,并将微流道进行抽真空加热固化处理以固化PDMS覆盖层,通过有限次重复可使得PDMS填平微流道凹凸不平表面,降低微流道表面粗糙度。本发明解决了现有的溶剂蒸汽法对封闭型微流道难以进行表面处理以及不同微流道基底需要不同溶剂的材料选择性问题。同时本发明方法可应用于各种加工工艺、各种材料制造的微流道表面处理,特别针对低成本、低精度方法制造的表面粗糙度大的微流道,本表面处理方法能显著提高流道表面形貌特征;且PDMS的透明特性不影响微流控芯片的透光性,具有方法简单,有效,快速且经济的特点。
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公开(公告)号:CN110957294A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911263633.0
申请日:2019-12-11
Applicant: 厦门大学
IPC: H01L23/495 , H01B1/20 , H01B13/00 , H01R4/04 , H01R43/00
Abstract: 本发明涉及一种薄膜传感器的连接结构及其加工方法,所述薄膜传感器的连接结构包括基体、薄膜传感器、耐高温薄膜引线、铂丝和焊点,所述薄膜传感器安装在所述基体第一表面,所述耐高温薄膜引线一端连接所述薄膜传感器,另一端向外延伸;所述焊点带沟槽的一侧通过粘结剂连接所述基体的第二表面,所述铂丝嵌设在所述焊点的沟槽内,所述铂丝的一端通过所述粘结剂与所述耐高温薄膜引线的延伸端相连,所述铂丝的另一端向外延伸。本发明解决了薄膜传感器的电信号引出问题,可在不改变表面形貌、不破坏表面结构的基础上实现高温恶劣环境下薄膜器件与外界的引线互连和信号传输。
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公开(公告)号:CN110654508A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910685677.6
申请日:2019-07-28
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明的目的是提供一种可移动式自平衡海上平台,本发明提出的这种平台能够大幅度解决海上平台的摇晃和振荡问题,大幅度提高海上平台的舒适度和安全性。用于提供浮力的平台浮圈安装在主体平台的外部,与主体平台固连,平台浮圈可以调整其大小,满足适应不同重量的海上平台的需求;阵列式海上平台的矢量减摇模块属于主动减摇方式,可以根据海上平台的倾斜角度调整不同位置的螺旋桨转向和转速,高效率、快速响应、动态控制海上平台在海上的姿态。矢量螺旋桨可以给海上平台提供移动平台所需要的动力,此外,矢量螺旋桨还可以为海上平台起到动力定位的作用。
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