一种尺寸范围广的颗粒检测装置

    公开(公告)号:CN112378827B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202011330230.6

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种尺寸范围广的颗粒检测装置,属于颗粒检测技术领域,该装置包括对颗粒进行检测的检测芯片、对所述检测芯片检测颗粒后产生的电信号进行放大的信号放大模块、对所述信号放大模块放大后的信号进行采集并对不同大小的颗粒分别进行计数的信号采集与分析模块;检测芯片通过ITO导电玻璃衬底与PDMS微控流芯片键合构成;ITO玻璃衬底设置有作为驱动电极的ITO驱动电极组和作为检测电级的ITO检测电极组;ITO驱动电极组通过接口Ⅰ与外部电源相连接;基于阻抗脉冲传感检测技术,利用流动惯性升力,同时采用颗粒“穿过检测口”和“不穿过检测口”两种模式,实现了对宽尺寸范围颗粒的精确检测,使用本发明提供的装置,能够精确检测到0.5~50μm区间范围内的颗粒。

    一种基于相分复用技术的多通道磨粒检测方法及装置

    公开(公告)号:CN108872035B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN201811090058.4

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于相分复用技术的多通道磨粒检测方法及装置。本发明通过移相使通过多个传感器通道的正弦波信号具有不同的初相位,从而将多个信号的波峰截取并合并成一路输出信号,采用同步采样法实现峰值的采集,然后提取出多路传感器输出信号的正弦波峰值变化量,从而得到多路传感器中磨粒检测脉冲数量和脉冲幅值,即可计算出油液中颗粒的浓度和尺寸。本发明只需要一路正弦波输入信号和一路输出信号,降低了多通道磨粒检测装置的成本,实现了多路传感器的同时检测;相比于现有技术的时分复用多通道磨粒检测传感器,本发明的信号处理过程不存在通道切换的操作,因此不会产生瞬时的电压波动干扰,从而节省了通道切换时用于稳定输出信号的时间。

    一种用于原子力显微镜液下测量的激光调节方法

    公开(公告)号:CN109116054A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811109905.7

    申请日:2018-09-21

    CPC classification number: G01Q30/00 G01Q60/24

    Abstract: 本发明涉及一种用于原子力显微镜液下测量的激光调节方法。本发明利用液体的毛细力在液面和夹持器之间形成的液桥,使反射光在探针和夹持器间传播的介质仅为液体,反射光路稳定;利用毛细力形成的液桥没有气泡等不稳定相,不会影响反射光路,在毛细力作用下形成液桥能在1秒内完成,大大缩短了激光调节的时间,而且采用本发明,使检测样品不必暴露的气体中,能用来测量细胞、细菌等活体微生物。本发明使原子显微镜液下测量时激光调节方法更加方便、简单和可靠,对原子力显微镜液相模式下激光的快速、可靠调节具有重要意义。

    基于移相技术的双通道电感传感器同时检测装置及方法

    公开(公告)号:CN108844867A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201811089753.9

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于移相技术的双通道电感传感器同时检测装置及方法。为了克服现有技术中多通道电感检测系统庞大、检测效果差、不能满足实际检测应用需求的问题,本发明提出了一种基于移相技术的双通道电感传感器同时检测装置及方法,仅利用一路正弦波激励信号和一套信号采集和处理装置实现对两路检测传感器的同时检测。在实际应用中,相比于单通道检测,双通道同时检测可以提高被检测润滑油流量,而且双通道两路检测电路上不同内径尺寸的电感线圈也可以实现对不同尺寸范围的颗粒进行更为准确的检测。本发明检测装置简单,检测结果可靠。适于在金属微颗粒的电感检测领域及其他检测领域推广使用。

    一种船舶锅炉水总硬度快速检测装置及方法

    公开(公告)号:CN106404866B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201611039727.6

    申请日:2016-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种船舶锅炉水总硬度快速检测装置及方法,所述装置具有:用于给微流控芯片输送待检水样的注射泵;用于捕获待检水样中的钙镁离子,并采集捕获过程中所产生的电压信号的微流控芯片;通过参考电阻连接所述微流控芯片的差分放大电路,该差分放大电路用于将所述电压信号放大后发送至数据采集卡;连接所述差分放大电路的数据采集卡,该数据采集卡用于采集放大后的电压信号并发送给显示器;以及连接数据采集卡的显示器,该显示器用于将所述放大后的电压信号转化为水样的总硬度数据并显示。本发明能够实现船舶锅炉水总硬度的快速、准确检测和现场检测,有效提高了船舶锅炉水总硬度测量的准确度、灵敏度和便携度。

    一种用于电磁检测的金属颗粒固定装置和方法

    公开(公告)号:CN108645759A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810426988.6

    申请日:2018-05-07

    Abstract: 本发明涉及金属颗粒检测领域,特别涉及一种用于电磁检测的金属颗粒固定装置和方法。该装置包括微动操作模块、加热模块及显微成像模块,微动操作模块利用延伸臂夹紧纤维并控制纤维在加热模块作用范围内移动;加热模块对金属微颗粒和纤维进行加热,利用熔化状纤维包裹单一金属微颗粒实现固定;显微成像模块实时监测金属颗粒和尼龙纤维末端的位置和状态,指引微动操作模块工作。本发明结构简单、易实现,可将金属颗粒嵌入尼龙纤维内部,牢固可靠,不易脱落;可以实现对微小颗粒的固定,最小颗粒可达几微米;固定的金属颗粒可以实现人为的操控并且可以重复利用。

    一种线圈平行无曲轴往复式二冲程交流发电机装置

    公开(公告)号:CN108533395A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810306842.8

    申请日:2018-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种线圈平行无曲轴往复式二冲程交流发电机装置,包括依次连接的第一气缸头、管状中空的气缸外壳和第二气缸头;气缸外壳的内腔包括靠近第一气缸头且内壁设有第一气缸套的第一气缸套安装腔、靠近第二气缸头且内壁设有第二气缸套的第二气缸套安装腔以及位于第一气缸套安装腔和第二气缸套安装腔之间的励磁线圈移动腔;励磁线圈移动腔内设有励磁线圈连接柱,励磁线圈连接柱上设有励磁线圈,励磁线圈的缠绕轴垂直于气缸外壳的内腔的轴线;励磁线圈移动腔的腔壁内设有两组互相平行的线圈。本发明取消了曲柄连杆机构,消除了回转惯性力的危害,简化了能量转化过程,提高了设备的可靠性和安全性,提高了能量利用率。

    一种船舶压载水排放实时监控装置及方法

    公开(公告)号:CN106442920B

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201611039709.8

    申请日:2016-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种压载水实时排放监控装置及方法,其包括:与压载水排出管路相连通的取样单元,其能够自压载水排出管路中提取适量样品并输送至检测单元;与所述取样单元相连接的检测单元,该检测单元能够对样品进行取样检测并输出对应的检测信号;与所述检测单元相连接的分析单元,该分析单元能够接收到的检测信号进行信号处理并输出相应的控制命令;受控于所述分析单元的执行单元,该执行单元依据接收到的控制命令进行动作,以控制压载水排出管路中压载水的流向;以及能够存储样品检测数据并进行显示的存储显示单元。本发明能够实现船舶压载水藻类和菌类浓度的实时、快速、准确检测且改变了现有技术中船舶压载水检测和排放控制分离的现状。

    一种基于微流控技术的润滑油中颗粒分离的装置及方法

    公开(公告)号:CN106769361A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710028821.X

    申请日:2017-01-16

    CPC classification number: G01N1/34 G01N21/63

    Abstract: 本发明提供一种基于微流控技术的润滑油中颗粒分离的装置,其特征在于,包括:微流控芯片,微流控芯片包括基板和微流控芯片主体;微流控芯片主体上设有主通道,聚焦通道,混合通道,以及多条分离通道;微量注射泵,共有两台,一台与主通道的主通道进液孔相连,用于以预设速度注射带有金属颗粒的待测油液;另一台与聚焦通道的聚焦通道进液孔相连,用以预设速度注射不带颗粒的纯油液;LIBS检测系统,与各条分离通道的尾端相连,用以确定每个分离通道的金属类型判断是否达到分离效果。本发明还公开了润滑油中颗粒分离的方法,具有结构简单、简单易操作、便携化等有点。

    一种船舶锅炉水总硬度快速检测装置及方法

    公开(公告)号:CN106404866A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201611039727.6

    申请日:2016-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种船舶锅炉水总硬度快速检测装置及方法,所述装置具有:用于给微流控芯片输送待检水样的注射泵;用于捕获待检水样中的钙镁离子,并采集捕获过程中所产生的电压信号的微流控芯片;通过参考电阻连接所述微流控芯片的差分放大电路,该差分放大电路用于将所述电压信号放大后发送至数据采集卡;连接所述差分放大电路的数据采集卡,该数据采集卡用于采集放大后的电压信号并发送给显示器;以及连接数据采集卡的显示器,该显示器用于将所述放大后的电压信号转化为水样的总硬度数据并显示。本发明能够实现船舶锅炉水总硬度的快速、准确检测和现场检测,有效提高了船舶锅炉水总硬度测量的准确度、灵敏度和便携度。

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