一种基于微小空气泡的直接空气碳捕集系统及方法

    公开(公告)号:CN116212595A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310348817.7

    申请日:2023-03-30

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于微小空气泡的直接空气碳捕集系统及方法,所述系统至少包括:引风机、渐缩喷口和CO2吸收装置;引风机通过第一管路与渐缩喷口的第一端连接,渐缩喷口的第二端与CO2吸收装置的底部连通,渐缩喷口用于将气体以微小气泡的形式送入CO2吸收装置;CO2吸收装置用于容纳液态吸收剂,CO2吸收装置的顶部设有用于气体排出的开口;本发明提高了二氧化碳吸收效率,简化了DAC的CO2吸收装置结构,降低了能耗。

    基于矩形微通道尺寸的胶囊状液滴尺寸估计方法及系统

    公开(公告)号:CN118031858A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410137933.9

    申请日:2024-01-30

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于矩形微通道尺寸的胶囊状液滴尺寸估计方法及系统,属于微流控技术领域。获取矩形微通道宽度、矩形微通道高度、胶囊状液滴整体长度以及胶囊状液滴半椭球体部分与通道内壁的接触角;根据获取的矩形微通道宽度、矩形微通道高度、胶囊状液滴整体长度以及所述接触角,得到胶囊状液滴的体积估计结果和表面积估计结果;本发明根据矩形微通道的宽度、高度与微液滴的长度,即可快速准确地估计出毛细管数小于设定阈值条件下矩形微通道中胶囊状液滴的体积与表面积,提高了微流控的精度。

    一种基于气体水合物的燃料电池系统及工作方法

    公开(公告)号:CN116314938A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310348875.X

    申请日:2023-03-30

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于气体水合物的燃料电池系统及工作方法,气体水合物可以以固态形式储存燃料气,相较于气态储气及液态储气更加安全可靠,且单位体积储气量较高,储气条件较温和;在释放燃料气的同时,气体水合物会因相变分解释放出大量冷量,可以为燃料电池热管理提供充足有效的冷源;气体水合物分解后会产生一部分水,可用于对燃料电池加湿;当空气进气温度高于燃料电池堆温度时,这部分水由于温度较低,可用于冷却空气进气;当空气进气温度低于燃料电池堆温度时,这部分水可用于对燃料电池降温;在吸收燃料电池废热后,这部分水温度升高,可用于对空气进气进行预热,充分利用系统余热,实现了燃料电池供储气、热管理、空气调温和加湿一体化控制。

    一种集成化的微波-微流体芯片及其制备方法和检测方法

    公开(公告)号:CN118874567A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410952295.6

    申请日:2024-07-16

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明涉及循环肿瘤细胞检测技术领域,提供了一种集成化的微波‑微流体芯片及其制备方法和检测方法,包括自下而上设置的铜基玻璃载玻片、微波传感器和微流控芯片;所述微波传感器和微流控芯片上均设置有蛋白标记区域,且微波传感器和微流控芯片上的蛋白标记区域对齐,微流控芯片上设置有微流控通道,且蛋白标记区域的中轴线与微流控通道的中轴线对齐;所述微流控芯片和微波传感器的蛋白标记区域上均标记有特异性抗体,所述特异性抗体用于捕捉血液样本中的生物标志物。实现了无标记、无侵入性检测循环肿瘤细胞,避免了传统方法的需要精密仪器、耗时长、成本高、检测单一的缺点。

    一种模拟多孔介质的微流控芯片及其制作方法

    公开(公告)号:CN116943760A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202311100809.7

    申请日:2023-08-29

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明提出了一种模拟多孔介质的微流控芯片及其制作方法,包括:从下至上依次设置的磁性衬底层及主流道层;所述主流道层的前后两端分别设置有入口流道及出口流道;所述主流道层的中部为主流道空腔,所述主流道层的一侧设置有多孔介质加载口;多孔介质颗粒通过多孔介质加载口引入主流道空腔,并利用磁性衬底层的磁吸力对其进行固定,从而在主流道空腔中形成多孔介质区域。

    用于定量混合微升级液体的气动式微流控芯片及工作方法

    公开(公告)号:CN116550400A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310628344.6

    申请日:2023-05-29

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明提出了提供了用于定量混合微升级液体的气动式微流控芯片及工作方法,通过在覆盖层、进液混合层、气动混合层的对应位置设置有气动腔室,通过气动腔室对气动混合层上的样品储液池气动加压使样品储液池内的液体流经进液混合层上的试剂储液池进入混合通道进行混合,对试剂储液池、样品储液池体积的设置可实现对液体样品与试剂的定量加载混合,气动按压方式可使液体样品与试剂在混合通道内充分地混合,加快液体样品与试剂的混合速度。

    一种用于葡萄糖监测及光热响应给药的创可贴式微针贴片及其制备方法

    公开(公告)号:CN118593890A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410716420.3

    申请日:2024-06-04

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明属于医用材料领域,提供了一种用于葡萄糖监测及光热响应给药的创可贴式微针贴片及其制备方法,包括:监测微针、给药微针、医用胶带、凹槽;所述医用胶带上间隔设置有多个凹槽,监测微针阵列、给药微针阵列分别设置在不同的凹槽内;所述监测微针、给药微针的结构皆为基底上负载针体;所述监测微针的基底材料为载有葡萄糖氧化酶、过氧化氢酶和显色剂的两性离子聚羧基甜菜碱水凝胶,所述监测微针的针体材料为聚乙二醇水凝胶;所述给药微针的基底材料为聚乙二醇水凝胶,所述给药微针的针体材料为载有光热剂石墨烯和药物胰岛素的聚乙二醇水凝胶。通过将该帖片应用于手指上,可以同时实现葡萄糖监测和及时给药,方便糖尿病患者的日常生活。

    三维可视化微流控实验系统及相界面重构方法

    公开(公告)号:CN117876604A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410134083.7

    申请日:2024-01-30

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明提供了一种三维可视化微流控实验系统及相界面重构方法,涉及微流控技术领域。获取微流控芯片完全由驱替相和被驱替相饱和时采集图像的光强;获取驱替过程中采集图像的光强;基于获取的光强计算微流控芯片主视图和俯视图上各像素点对应的整体饱和度;依据主视图和俯视图获取的流体饱和度确定完全由单相流体占据的空间,实现相界面的初步重构;根据获取的整体饱和度及相界面初步重构结果进行方程联立求解,获取多孔介质区内每一个像素点对应的饱和度,实现相界面重构。本发明引入虚拟双目系统,在常规微流控实验平台上即可实现三维多孔介质内相界面重构,无需增设额外的图像采集设备,操作简单具有广泛的应用前景。

    适用于测量微升级液体样品粘度的微流控芯片及方法

    公开(公告)号:CN115436227A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211240185.4

    申请日:2022-10-11

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明公开了一种适用于测量微升级液体样品粘度的微流控芯片及方法,包括:依次设置的基底层、主通道层、加载通道层和覆盖层;主通道层上沿长度方向设有主通道,所述加载通道层上沿与主通道垂直的方向设有加载通道,所述加载通道与主通道连通;所述加载通道层上沿主通道方向设有至少一个连通口,所述连通口与主通道连通;覆盖层上与加载通道一端对应的位置设有样品加载入口,与加载通道另一端对应的位置设有第一压力接口;所述覆盖层上与连通口相对应的位置分别设置压力接口。本发明微流控芯片加载通道和主通道的连通设计,以及连通口和压力接口的连通设计,无需大量的液体样品,可测量微升级液体样品的粘度。

    一种自由运动气泡体积检测方法及系统

    公开(公告)号:CN118898642A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410937575.X

    申请日:2024-07-12

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明公开一种自由运动气泡体积检测方法及系统,涉及气泡体积测量技术领域,包括获取气泡正视图和气泡侧视图;对气泡正视图和气泡侧视图均进行边缘检测及填充处理,得到包含气泡轮廓及填充后的正视二值化掩模图像和侧视二值化掩膜图像;将正视二值化掩模图像和侧视二值化掩膜图像按相同层数进行等高度的水平分割,分别获取正视二值化掩模图像和侧视二值化掩膜图像所对应的各层水平长度;将分割后的每层均视为椭圆柱,将正视二值化掩模图像和侧视二值化掩膜图像所对应的各层水平长度视为椭圆柱的两轴长度,计算每层椭圆柱的体积,将所有层椭圆柱的体积进行累加得到气泡体积。能够得到更加精准的气泡体积检测结果,且操作更加简单高效。

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