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公开(公告)号:CN209878648U
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201821937407.7
申请日:2018-11-23
Applicant: 海南大学
Abstract: 本实用新型属于纳米流控芯片领域,具体公开了一种V型单纳米颗粒多种类检测装置,包括接正电压的电极、V型入口通道、矩形挡块、直检测通道、矩形出口通道、接零电压的电极、电流表、外接电源;矩形挡块位于V型入口通道里面;该装置接正电压的电极与V型入口通道相连,V型入口通道分别与第一直检测通道、第二直检测通道、第三直检测通道相连。本实用新型的优势在于:V型单纳米颗粒多种类检测装置结构尺寸小,没有复杂的纳流体通道结构,单个待检测颗粒流过直径直检测通道时,读取出对应电流表电流量来确认通过颗粒种类,在同一次检测中可以检测颗粒大小分布不均的多种类颗粒。
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公开(公告)号:CN209646393U
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201920071829.9
申请日:2019-01-16
Applicant: 海南大学
Abstract: 本实用新型属于微流控芯片领域,具体公开了一种非同心圆O形通道微流体混合器,包括2个入口,1个出口,6个微流体通道,1个隔板以及1个连接微通道。通过设计特殊结构的微流体通道,在两种微流体流经微通道的不同区域时,利用微流体流动的“科恩达效应”,使得微流体沿微通道内壁面流动,在两种微流体汇合处由于混沌对流形成二次流,加强了对流扩散强度。本实用新型的优势在于:分离速度快,不需要设计挡块结构,有效避免了微流体流动过程中挡块的阻碍作用;不需要其他形式能量(如磁、声、电等)输入,仅依靠微通道结构改变就能实现多种微流体有效混合;结构简单,加工成本低。
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公开(公告)号:CN208229810U
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201820015691.6
申请日:2018-01-05
Applicant: 海南大学
IPC: B01F13/00
Abstract: 本实用新型属于微流控芯片领域,具体公开了一种基于交流电的主动式微流体混合器,包括2个入口,1个出口,2条微通道,1个挡块,8个电极。通过在微通道不同位置设置电极,施加不同交流电压,产生空间不均匀电场,借助电场力打破微流体流动的层流状态,加强两种微流体的对流作用,实现两种微流体的混合。本实用新型的收益在于:电极结构设计简单;减少挡块的使用以减小对微流体流动的阻碍作用;不需要阵列多个微混合单元,减小微流体流动过程中的压力损失;整个微流体混合器结构紧凑,以较短的微通道实现微流体的高效率、高质量混合。
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公开(公告)号:CN207446280U
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201721030735.4
申请日:2017-08-17
Applicant: 海南大学
Abstract: 本实用新型公开了一种微流体流量分配装置,包括入口、分配器、出口,微流体从入口进入,利用分配器内部管道在分叉口处不同直径,实现微流体的流量分配。由于微尺度下流体处于层流状态,流量分配只能通过调节直径来实现,本实用新型利用分配器内管道的直径变化,产生多种流量输出,还可以进行串联分级联结,增加输出流量的多样性。本实用新型结构简单,具有易加工、精度高的特点。
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公开(公告)号:CN207446126U
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201721158542.7
申请日:2017-09-11
Applicant: 海南大学
IPC: B01F13/00
Abstract: 本实用新型属于微流控领域,具体公开了一种被动式微混合器,包括了进口管、出口管、混合室、方波连接通道。混合室由混合室入口、混合室出口、混合通道、收缩结构等组成。通过设计一种特殊结构的微混合通道,微流体在流过该通道时产生冲击,打破原先的层流状态,加强待混合微流体的对流效应。本实用新型的主要优势在于:相对于渐收缩弯管结构微混合器,明显能够缩短微流体混合时间,尾部收缩结构使得微流体混合更加充分,提高了混合效率。同时,结构简单、成本低、符合大批大量生产要求。
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公开(公告)号:CN207446124U
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201721157507.3
申请日:2017-09-11
Applicant: 海南大学
IPC: B01F13/00
Abstract: 本实用新型属于微流控领域,具体公开了一种不对称扇形腔微混合器,包括第一进口管、第二进口管、连接通道、微混合单元、出口管。微混合单元由第一渐缩弯管、第二渐缩弯管、第三渐缩弯管、扇形腔等组成。设计一种混合通道半径不断变化的结构,使微流体在流过混合通道时产生冲击,打破原先的层流状态,加强待混合微流体的对流效应。本实用新型的主要优势在于:几何结构比较简单,易于大批大量生产加工,混合通道短,不需要另外设计挡块等结构,减小对微流体流动的阻力,缩短混合时间,提高混合效率。
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公开(公告)号:CN206191105U
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201621167449.8
申请日:2016-11-02
Applicant: 海南大学
IPC: F16L21/02
Abstract: 本实用新型涉及一种高压液体双向密封管道接头,用于密封管道连接。所述的管接头主要由接头体、活塞环和密封圈组成;所述的接头体为对称结构,其两端有与管道连接的螺纹,中间对称布置两个环形工作容腔,接头体内壁圆周方向上均匀分布若干个液体进口通道,且保证每个进口通道同时与两个对称的环形工作容腔相通;所述的活塞环对称装配在接头体的两个环形工作容腔内,其截面一端为圆弧形;所述的密封圈对称安装在环形工作容腔两端,且密封圈圆弧面一侧与活塞环圆弧端面一侧保持接触。本实用新型提出的管道接头结构有利于降低高压下管道的泄漏,同时提高管道连接的可靠性。
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公开(公告)号:CN213942932U
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202022212969.9
申请日:2020-10-07
Applicant: 海南大学
Abstract: 本实用新型属于微流控芯片领域,具体公开了一种交错电极的微混合器,包括第一入口(1)、第二入口(2)、微混合通道(3)、第一电极(4)、第二电极(5)、第三电极(6)、第四电极(7)、第五电极(8)、第六电极(9)、出口(10)。在微混合通道两边对称施加6个电极,通过六个电极在微混合通道内产生的电场力打乱流体的层流状态,使在微混合通道内的不同流体因电渗作用而发生涡流,涡流迫使两种流体混合,混合流体最终从混合流体出口流出。本实用新型的特点在于:只需通过在电极上施加合适的交错交流电压或者调节信号发生器的电压、频率就能实现微流体的混合,无需对混合室和混合通道进行复杂的设计,大大提高了混合效率。
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