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公开(公告)号:CN119395879A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411776675.5
申请日:2024-12-05
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种液态透镜,包括线圈、第一透光导电层、第二透光导电层、管状筒、第一磁环、第二磁环;线圈绕设成管状;第一透光导电层、第二透光导电层分别密封连接于线圈的两轴端,第二透光导电层、第一透光导电层以及线圈形成外腔体,第一透光导电层包括第一透光层和第一导电层,第二透光导电层包括第二透光层和第二导电层;管状筒位于外腔体内,管状筒的一轴端连接于第一导电层,管状筒与第一透光导电层形成内腔体,内腔体与外腔体相连通;第一磁环环设于管状筒外;第二磁环连接于第一透光导电层;第二磁环、第一磁环的磁极相反。本发明整体透镜结构更稳定;通过第一导电层直接与外部电源联通,电路连接简单便捷;能够实现无级变倍。
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公开(公告)号:CN114680945A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210352022.9
申请日:2022-04-02
Applicant: 苏州大学
IPC: A61B10/00 , A61B5/145 , A61B5/1477 , A61B5/00
Abstract: 本发明提供一种可穿戴式汗液定向自驱动收集、排出设备,可用于汗液乳酸的实时监测,尤其涉及其仿生结构设计与制备方法。该设备的仿生结构灵感来源于滨鸟嘴不平行板结构、松针的锥形结构。汗液从仿生入口进入通道内,无需外部能量输入,仅依靠结构自生产生的驱动力差即可使汗液定向移动,进入检测区域。检测区域上方为修饰后的电化学传感器的电极片,可特异性检测汗液中的乳酸含量。为加速新旧汗液的分离,在检测区域两侧布置了排汗结构,同样仅依靠结构产生的驱动力即可将汗液自动排出检测区域。利用该设备,运动员等体力劳动者可无创便捷地实时检测体内乳酸含量的变化,从而评估运动状态,同时也能够反应氧化代谢水平,为乳酸中毒、压力缺血提供预警。
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公开(公告)号:CN114740060B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202210488546.0
申请日:2022-05-06
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/327 , G01N27/333 , G01N1/10
Abstract: 本发明公开了一种可穿戴式无源的汗液检测装置,包括至少一个检测传感器,所述检测传感器包括:基板;传感元件,设于所述基板上,所述传感元件包括汗液采集部和汗液自驱动检测部,所述汗液采集部用于采集皮肤汗腺排出的汗液,所述汗液自驱动检测部包括呈半锥形结构的导向部、设于所述导向部的外锥面上的测试电极、背部电极,所述导向部的窄端对着所述汗液采集部;测试元件,所述测试元件与所述测试电极、背部电极相连接。本发明通过采用锥状结构,实现液固摩擦效应达到汗液成分的无源检测;同时实现柔性化,便于穿戴;通过使用不同的离子选择性薄膜,可以对不同的离子浓度进行检测;检测精度高。
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公开(公告)号:CN116577902A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310414264.0
申请日:2023-04-18
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本申请提供一种液态镜头智能调焦方法和系统,方法包括:使用定焦显微镜搭载液态镜头实时采集离焦图像;将采集的离焦图像输入训练好的卷积神经网络,输出对应所述离焦图像的预测调焦电压值;所述预测调焦电压值通过串口传输至调压模块,调压模块根据接收到的预测调焦电压值将电压输出至所连接的液态镜头,实现液态镜头聚焦。本申请实现了液态镜头自动调焦,降低液态镜头自动调焦的繁复程度,提高自动对焦的效率和图像质量;有效降低了光学系统结构的复杂度,提高了自动调焦速度,结构紧凑易于集成,在光电侦察、显微成像、数码镜头成像、内窥镜等领域上有着广泛的应用前景,可以为相关领域的自动化和智能化进程提供有力支持。
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公开(公告)号:CN115791935A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211349100.6
申请日:2022-10-31
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N27/416 , B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种汗液多参数并行检测的微流控芯片,包括:底板,底板上开设有入口井、出口井以及连通入口井与出口井的通道机构,通道机构包括依次相连通的分流主通道、反应机构和汇流主通道,分流主通道与入口井相连通,反应机构包括并行排布的多个反应腔,每个反应腔通过对应的分支通道分别与分流主通道、汇流主通道相连通,汇流主通道与出口井相连通;顶板,密封盖设于底板,顶板上开设有收集口、排出口,所述收集口、排出口分别对准入口井、出口井;电极机构,包括多个电极,每个电极穿过顶板伸入对应的反应腔内。本发明避免了汗液的污染与蒸发,能够同时分别检测不同的相关联物质,提高检测的可信度,检测精度高。
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公开(公告)号:CN111804354B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202010678313.8
申请日:2020-07-15
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种液滴无损转移装置,包括发电部分与夹取部分,所述发电部分包括移动摩擦材料、至少两个固定摩擦材料,所述夹取部分包括支撑机构、安装在所述支撑机构上的左介电湿润夹板和右介电湿润夹板,所述移动摩擦材料与所述左介电湿润夹板相连接,所述至少两个固定摩擦材料与所述右介电湿润夹板相连接。本发明还公开了一种液滴无损转移方法和液滴微反应方法。本发明更便携;通过使用曲柄连杆机构,使左介电湿润夹板实现水平方向的运动,便于适应不同体积的液滴;保证了左夹板水平运动的准确性;通过设置螺栓与弹簧,便于左介电湿润夹板向左水平运动或向右水平运动;能够控制液滴的运动,实现液滴的驱动与融合。
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公开(公告)号:CN114210376B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202111414098.1
申请日:2021-11-25
Applicant: 苏州大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种开放式柔性数字微流控芯片,包括:柔性基底;电极层,设置在所述柔性基底上,电极层覆盖部分柔性基底;介电层,设置在柔性基底和电极层上;疏水层,设置在所述介电层上。本发明还公开了一种微流控芯片的制作方法和控制方法。本发明选择了PET片材、相纸和绝缘薄膜等经济型材料制作芯片,降低了制作成本;摆脱了对复杂且昂贵的光刻、显影、刻蚀等微加工技术及相关设备的依赖,最大程度地简化了数字微流控芯片的制作工艺;扩大了数字微流控芯片的应用范围;提高了芯片的利用率;可以将微流控芯片卷曲成曲面结构;POGO PIN的使用简化了柔性数字微流控芯片的接触垫电极与电控制器件之间的连接,进而简化了对芯片上各个驱动电极的控制。
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公开(公告)号:CN114740060A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210488546.0
申请日:2022-05-06
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/327 , G01N27/333 , G01N1/10
Abstract: 本发明公开了一种可穿戴式无源的汗液检测装置,包括至少一个检测传感器,所述检测传感器包括:基板;传感元件,设于所述基板上,所述传感元件包括汗液采集部和汗液自驱动检测部,所述汗液采集部用于采集皮肤汗腺排出的汗液,所述汗液自驱动检测部包括呈半锥形结构的导向部、设于所述导向部的外锥面上的测试电极、背部电极,所述导向部的窄端对着所述汗液采集部;测试元件,所述测试元件与所述测试电极、背部电极相连接。本发明通过采用锥状结构,实现液固摩擦效应达到汗液成分的无源检测;同时实现柔性化,便于穿戴;通过使用不同的离子选择性薄膜,可以对不同的离子浓度进行检测;检测精度高。
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公开(公告)号:CN114632561A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210273525.7
申请日:2022-03-18
Applicant: 苏州大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种混合式数字微流控芯片,包括:下极板,下极板包括从下往上依次设置的下基底、电极层、介电层和下疏水层;上极板,位于下极板的上方且与下极板之间具有间距,上极板在下极板上的投影覆盖部分下极板,以将下极板分隔为封闭区和开放区,上极板包括上导电基底、设置在所述上导电基底下表面的上疏水层。本发明还公开了一种液滴驱动方法。本发明将数字微流控芯片的封闭式和开放式结构集成在同一个芯片上,弥补了两种结构的不足,使其在液滴物理操作中既具有封闭式结构的通用性又具有开放式结构对检测系统的易集成性;降低液滴驱动电压,减小对液滴内生化物质的损坏;简化并自动化基于数字微流控的生化分析实验,保证实验的可重复性。
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公开(公告)号:CN111604097B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202010490287.6
申请日:2020-06-02
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于摩擦纳米发电机的生化液滴反应装置,包括反应发生部分与发电部分,发电部分包括摩擦发电组件与整流电路,摩擦发电组件包括从上往下依次设置的驱动电极、基板、第一摩擦电极、第一摩擦材料、第二摩擦材料和第二摩擦电极,第一摩擦材料与第二摩擦材料之间具有间隙,第一摩擦电极与第一摩擦材料相连接,第二摩擦电极与第二摩擦材料相连接,驱动电极、第一摩擦电极、第二摩擦电极均与所述整流电路相连接。本发明还公开了一种反应方法。本发明操作灵活;可以防止交叉混合和交叉污染,进行多步反应的可行性;设置载体液滴,使有机溶剂包裹在载体液滴中,可以使有机溶剂随着可移动电极运动;对液滴进行稳定控制,加速融合与反应。
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