一种基于液晶温控微阀的流量协同控制系统

    公开(公告)号:CN110597328A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910881959.3

    申请日:2019-09-18

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于液晶温控微阀流量协同控制系统,包括微通道、基底、液晶、温度控制元件、温度传感器、压力传感器和控制芯片;微通道设置于基底上方;液晶设置于微通道内并可沿通道方向流动;温度控制元件和温度传感器设置于垂直液晶流向的两侧微通道壁内;压力传感器设置于微通道入口和各分支出口处;温度控制元件、温度传感器、压力传感器均连接到控制芯片上。本发明通过非均匀温度场下液晶非对称流动特性实现了样品的径流调节,从而控制不同反应器或检测器的进样量,显著地增强了化学反应或生物检测的对比效果;此外通过温度和压力的协同反馈调节,在微阀的各出口获得精确、稳定的分流比并实现较短的响应时间。

    平行流毛细吸液芯板分体型热泵空调系统

    公开(公告)号:CN102032712B

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201010598288.9

    申请日:2010-12-21

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明专利的名称是平行流毛细吸液芯板分体型热泵空调系统,属暖通空调领域。它包括热泵压缩机、凝结器、节流装置、蒸发器、热水箱、平行流毛细吸液芯采暖板、平行流毛细吸液芯制冷板、阀8、阀9、阀10及阀11、阀12。系统使用要开启热泵压缩机,当需要采暖时阀9、阀10、节流装置、阀11开启,关闭阀8、阀12,高温高压的工质气体便从热泵压缩机压出后经热水箱和平行流毛细吸液芯采暖板后进入节流装置、蒸发器后又回到热泵压缩机,在完成热泵循环的同时,也供给了采暖空间的热量和生活热水;当需要制冷时,开启阀8、阀10、节流装置、阀12,关闭阀9阀11,低温低压的工质液体便进入平行流毛细吸液芯制冷板蒸发为制冷空间供冷并提供生活热水。

    一种基于液晶绕流空化的微混合器及其单、多级混合系统

    公开(公告)号:CN113750880B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202111113810.4

    申请日:2021-09-23

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于液晶绕流空化的微混合器及其单、多级混合系统,属于微流控技术领域。微型混合器包括样品试剂入口、混合主通道、钝体、基底和液晶;所述样品试剂入口、混合主通道和钝体设置于基底上方;液晶为微通道内化学反应或生物检测所需化学试剂、微生物等样品的载体,携带不同化学试剂、微生物等样品的液晶从不同样品试剂入口流入,进入并沿混合主通道方向流动,流经钝体发生绕流空化,利用空化非定常流动特性实现样品的充分混合。本发明利用液晶在Stokes流动区域发生绕流空化来增强液晶所携带样品之间的掺混,从而达到低Reynolds数下样品充分混合的效果,实现在简单的微小槽道内依靠最基本的实验设备高效地完成化学反应或生物检测。

    一种基于液晶温控微阀的流量协同控制系统

    公开(公告)号:CN110597328B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201910881959.3

    申请日:2019-09-18

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于液晶温控微阀流量协同控制系统,包括微通道、基底、液晶、温度控制元件、温度传感器、压力传感器和控制芯片;微通道设置于基底上方;液晶设置于微通道内并可沿通道方向流动;温度控制元件和温度传感器设置于垂直液晶流向的两侧微通道壁内;压力传感器设置于微通道入口和各分支出口处;温度控制元件、温度传感器、压力传感器均连接到控制芯片上。本发明通过非均匀温度场下液晶非对称流动特性实现了样品的径流调节,从而控制不同反应器或检测器的进样量,显著地增强了化学反应或生物检测的对比效果;此外通过温度和压力的协同反馈调节,在微阀的各出口获得精确、稳定的分流比并实现较短的响应时间。

    一种基于液晶的温控微阀及其单、多级控制系统

    公开(公告)号:CN110605147B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201910882767.4

    申请日:2019-09-18

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于液晶的温控微阀及其单、多级控制系统,应用在微流控芯片微阀技术领域,温控微阀包括微通道、基底、液晶和温度控制元件;微通道设置于基底上方;液晶设置于微通道内并可沿通道方向流动;温度控制元件设置于垂直液晶流向任意一侧的微通道壁上,本发明通过非均匀温度场下液晶非对称流动特性实现样品的径流调节,从而控制不同反应器或检测器的进样量,显著地增强了化学反应或生物检测的对比效果,同时也极大地减少了实验和检测的工作量及相关成本。

    一种基于液晶的温控微阀及其单、多级控制系统

    公开(公告)号:CN110605147A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910882767.4

    申请日:2019-09-18

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于液晶的温控微阀及其单、多级控制系统,应用在微流控芯片微阀技术领域,温控微阀包括微通道、基底、液晶和温度控制元件;微通道设置于基底上方;液晶设置于微通道内并可沿通道方向流动;温度控制元件设置于垂直液晶流向任意一侧的微通道壁上,本发明通过非均匀温度场下液晶非对称流动特性实现样品的径流调节,从而控制不同反应器或检测器的进样量,显著地增强了化学反应或生物检测的对比效果,同时也极大地减少了实验和检测的工作量及相关成本。

    平行流毛细吸液芯板末端空调换热器

    公开(公告)号:CN102022863A

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN201010582075.7

    申请日:2011-01-24

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明是平行流毛细吸液芯板末端空调换热器,属暖通空调领域。它包括入口联箱管、平行流换热管、出口联箱管、平行微通道、毛细吸液芯等。空调系统的制冷工质从入口联箱管送入后经流往多块并接的平行流换热管,每块平行流换热管中都开有数条平行微通道,每条平行微通道都填充了毛细吸液芯。进入平行流换热管的制冷工质经各平行微通道的毛细吸液芯均匀地扩散到平行流换热管壁面。由制冷工质带入平行流换热管的能量(冷、热)经平行流换热管的外壁传给需要空调的空间,从而实现室内的暖通与空调。

    一种基于液晶弹性体的热开关及其单、多级热管理系统

    公开(公告)号:CN113838705A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111114862.3

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明涉及一种基于液晶弹性体的热开关及其单、多级热管理系统,属于热管理术领域。热开关包括热端基板、液晶弹性体和冷端基板;所述热端基板一侧贴附于热管理对象表面;所述液晶弹性体一侧紧贴于热端基板的另一侧;所述冷端基板另一侧贴附于液晶弹性体。本发明利用液晶弹性体作为热开关的功能材料,根据不同温度下液晶弹性体分子指向矢取向的不同而导致其导热系数等热力学性质的差异,分别实现对储能电站、动力电池和电子芯片等热管理对象在高温和低温下强化和削弱冷却散热的不同热管理需求,同时提高热管理对象的温度均匀性,并且具有结构简单、成本较低、无运动部件以及不耗能等优势。

    平行流毛细吸液芯板分体型热泵空调系统

    公开(公告)号:CN102032712A

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN201010598288.9

    申请日:2010-12-21

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明平行流毛细吸液芯板分体型热泵空调系统,属暖通空调领域。它包括热泵压缩机、凝结器、节流装置、蒸发器、热水箱、平行流毛细吸液芯采暖板、平行流毛细吸液芯制冷板、阀8、阀9、阀10及阀11、阀12。系统使用要开启热泵压缩机,当需要采暖时阀9、阀10、节流装置、阀11开启,关闭阀8、阀12,高温高压的工质气体便从热泵压缩机压出后经热水箱和平行流毛细吸液芯采暖板后进入节流装置、蒸发器后又回到热泵压缩机,在完成热泵循环的同时,也供给了采暖空间的热量和生活热水;当需要制冷时,开启阀8、阀10、节流装置、阀12,关闭阀9阀11,低温低压的工质液体便进入平行流毛细吸液芯制冷板蒸发为制冷空间供冷并提供生活热水。

    一种基于液晶绕流空化的微混合器及其单、多级混合系统

    公开(公告)号:CN113750880A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111113810.4

    申请日:2021-09-23

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于液晶绕流空化的微混合器及其单、多级混合系统,属于微流控技术领域。微型混合器包括样品试剂入口、混合主通道、钝体、基底和液晶;所述样品试剂入口、混合主通道和钝体设置于基底上方;液晶为微通道内化学反应或生物检测所需化学试剂、微生物等样品的载体,携带不同化学试剂、微生物等样品的液晶从不同样品试剂入口流入,进入并沿混合主通道方向流动,流经钝体发生绕流空化,利用空化非定常流动特性实现样品的充分混合。本发明利用液晶在Stokes流动区域发生绕流空化来增强液晶所携带样品之间的掺混,从而达到低Reynolds数下样品充分混合的效果,实现在简单的微小槽道内依靠最基本的实验设备高效地完成化学反应或生物检测。

Patent Agency Ranking