纳米孔检测芯片的便携式装夹装置

    公开(公告)号:CN109465047B

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201811328020.6

    申请日:2018-11-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米孔检测芯片的便携式装夹装置,包括弹簧、推动杆、沿推动杆自由移动的左液池、橡胶垫圈、芯片夹和右液池,通过按动推动杆使左液池和右液池分开,将装有芯片的芯片夹插入两液池之间的空隙,去除对推动杆施加的外力时,右液池与左液池在弹簧的作用下共同夹紧芯片夹;位于芯片夹内侧的橡胶垫圈保证夹紧芯片时的密封连接,位于芯片夹外侧的橡胶垫圈保证和两液池的密封连接。本发明利用弹簧自发复原的特性,能够方便快捷、准确高效地实现两液池与芯片连接时的定位与夹紧,从而实现快速更换所需芯片。

    一种无螺钉可全拆装式油烟机

    公开(公告)号:CN110030604A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910405111.3

    申请日:2019-05-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种无螺钉可全拆装式油烟机,其包括壳体,其特征在于,所述的壳体包括竖直盖板、与所述竖直盖板顶部通过卡接的方式连接在一起的水平顶板、与竖直盖板和水平顶板的两侧通过卡接的方式连接在一起的两个侧板、与竖直盖板底部通过卡接的方式连接在一起的油杯、与水平顶板和竖直盖板通过卡接的方式连接的过滤板、设置在过滤板前面并与两个侧板通过卡接连接的大面板、设置在所述大面板前面的小面板以及设置在所述壳体里面的电机以及抽风机。本发明方便用户拆卸和装配,以克服现有抽油烟机清洁困难的缺点。

    微纳流体二极管装置
    143.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109970020A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201811469134.2

    申请日:2018-12-03

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种微纳流体二极管装置,包括正向流道和反向流道,所述正向流道和反向流道之间设置有两个不同尺寸的流道。本发明通过正反两个方向不同的流动机制形成不同的激活压力,可以通过改变流体管道的高度和润湿性来自由控制流体单向流动的压力范围,本装置构造简单,在微纳尺度下,相比利用止回阀等运动部件控制流体流动相比,制造成本与难度大大降低,且由于本装置不存在运动部件,其可靠性也相当可观。本装置可以在很大的压力范围内控制流体的单向流动,其压力范围可达几十兆帕。

    一种生物分子分离装置及分离方法

    公开(公告)号:CN107303538B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201710376343.1

    申请日:2017-05-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种生物分子分离装置及分离方法,本发明所述的生物分子分离装置为包括至少一个容纳样品的喷射装置,喷射装置与电极相对设置,电极表面为弧形或斜面,喷射装置和电极与电源连接。本发明所述的生物分子分离方法包括以下步骤:a、喷射装置内为待分离样品,不同生物分子在电场的作用下向出口端运动,实现生物分子预分离;b、不同生物分子以不同速度从喷射装置喷出,进入电场,在电场中进一步分离;c、不同生物分子通过电场后与电极表面发生碰撞,生物分子以不同的初速度向一侧做抛物线运动,实现样品分离。本发明可以高效、精准实现生物分子分离,得到纯度高、分子组成单一的样品,满足科研需要,可在生物医学领域应用。

    一种光控纳米孔的单分子可控输出装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN109261230A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811186463.6

    申请日:2018-09-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明专利公开了一种光控纳米孔的单分子可控输出装置及其使用方法,通过在纳米孔两侧连接装有离子溶液的液池,通过开启光源光照射纳米孔,使其壁面电荷密度增大,在外加电压作用下产生电渗流,过孔分子受到的阻力增大,过孔速度减缓,并被捕捉于孔内,关闭光源则孔内分子电泳过孔,达到单分子输出可控的目的,在已知单分子的情况下,能够有效地实现光控纳米孔输出单个分子,为制备乳状液滴提供了很重要的技术基础,对于涉及乳状液制备的各行业具有重大意义。

    一种原子层沉积薄膜原位监测控制系统

    公开(公告)号:CN107478175A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710710946.0

    申请日:2017-08-18

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01B11/2441 G01B7/066

    Abstract: 本发明公开一种原子层沉积薄膜原位监测控制系统,其包括原子层沉积设备、分别用于实时监测原子层沉积薄膜的表面轮廓和薄膜沉积厚度的白光干涉三维轮廓检测装置及石英晶体微天平、以及控制模块,该控制模块与原子层沉积设备、白光干涉三维轮廓检测装置、石英晶体微天平分别连接,用于接收、观测、分析实时的薄膜表面轮廓信息和薄膜厚度信息、并根据该信息控制原子层沉积过程。该监测控制系统通过对薄膜沉积过程进行原位监测,不仅可实时在线监控涂层厚度和薄膜表面三维轮廓,还能及时显示薄膜涂层厚度的动态变化过程和薄膜表面的三维形貌轮廓图像等信息,从而帮助提高薄膜涂层沉积的精度,改善薄膜产品的质量,使得薄膜涂层的性能更加优越。

    一种多通道阵列式DNA测序系统及其测序方法

    公开(公告)号:CN104087505B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201410320550.1

    申请日:2014-07-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及检测DNA脱氧核糖核苷酸碱基序列的纳米孔DNA测序传感器。该传感器包含电流检测单元,二硫化钼场效应管,原子力显微镜进给系统和阵列单元。将DNA通过化学修饰的方法键合在原子力显微镜探针上,通过原子力显微镜的进给控制系统,可以使得驱动DNA进出纳米孔的速度控制在一纳米每秒,这一速度完全满足DNA测序电流信号检测的带宽需求。在DNA过孔的过程中,因为纳米孔处于二硫化钼纳米带上,而二硫化钼纳米带在电流信号的检测过程中扮演着场效应管的角色,可以对DNA过孔的信号进行实时的放大,有效的提高信噪比。此外通过将原子力显微镜探针对应二硫化钼场效应管阵列化的方法可以同时并行的对待测DNA进行多通道并行实时测序,大大缩短了时间成本。

    一种吸油烟机
    148.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103335348B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201310258172.4

    申请日:2013-06-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种吸油烟机,包括油烟收集板、与油烟收集板连通的相对密闭的壳体、将壳体分成烟气道和抽气机构安装部的隔板、设于烟气道内的气流槽,以及安装在所抽气机构安装部内的风机和蜗壳;气流槽的槽口向上,其气体入口与蜗壳上的气体出口密封连通,风机的气体入口位于吸油烟机上部的侧壁上,烟气道的出口位于吸油烟机的上方。本发明的优点包括:可以避免油烟进入风机,使风机免受油烟污染,减少清洁,延长使用寿命;本发明油烟通道简单通畅;风机的排量较传统吸油烟机相比有明显下降;风机和蜗壳的体积大幅减小,耗电量也小。

    一种微米级粒子高通量分选的微流控器件及其制作方法

    公开(公告)号:CN102513169B

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201110407831.7

    申请日:2011-12-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种微米级粒子高通量分选的微流控器件及其制作方法,器件上分选基片和功能基片顺序堆垛,样品入口和主分选流道连通,分岔流道的端部分别与分选出口、样品出口和主分选流道连通,每层分选基片的样品出口与下一层分选基片的样品入口堆叠封接。制作时对每层分选基片上的各个微流道通过微加工技术制成;在每层分选基片上打出的通孔作为粒子的入口;通过对准标记和键合技术实现分选基片的堆垛;键合后的分选基片上打出通孔作为粒子的出口;将功能基片和封装后的多层分选基片键合封装。本发明的微流道结构通过提高注入样品的流速,突破传统微流控芯片中低雷诺数的观念,利用微流体惯性效应来实现微米级生物粒子的高通量、连续流尺寸分选。

    一种基于玻璃微管的单纳米孔传感器及其制造方法

    公开(公告)号:CN102175738B

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201010603933.1

    申请日:2010-12-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于玻璃微管的单纳米孔传感器,玻璃微管,其包括位于一端的突起;单纳米孔,设置在所述突起中;两流体室,分别设置在单纳米孔的两端,且两流体室通过单纳米孔相连接;用于给两流体室施加电压的第一电压源;两Pt电极,设置在突起上且位于单纳米孔的上、下侧;用于检测两Pt电极之间电流的电流表,电流表的两端分别与两Pt电极相连接;和用于给两Pt电极施加电压的第二电压源;所述单纳米孔和流体室中均设有电解液。本发明的传感器采用四电极,可以获得径向电流和轴向电流,使得本发明的传感器具有较高的灵敏度,且本发明的方法简单,可以大大的降低传感器的制造成本。

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