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公开(公告)号:CN106323279A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610674631.0
申请日:2016-08-16
Applicant: 上海交通大学 , 上海直川电子科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种运动物体无线姿态监测系统,包括电源模块、惯性传感器模块、单片机模块、无线通信模块、远程显示模块。惯性传感器模块的信号输出端与单片机模块相连,单片机模块将处理所得的数据通过无线通信模块输出至远程显示模块,使系统的姿态角度信息直接显示在远程终端。可同时显示系统的横滚角、俯仰角、偏航角,使用户能实时监测系统的运动情况,调整运行方案。本发明可以用于系统倾角的远程无线动态监测,具有连续监测、快速数据采集、实时显示、精度较高等优点。
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公开(公告)号:CN115581460B
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202211174497.X
申请日:2022-09-26
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种弹性自适应微电极元件及生理电信号测量装置,包括:微电极元件和电极固定装置;所述微电极元件固定安装在所述电极固定装置上;所述微电极元件侧面阵列排布多个微电极触点,所述微电极元件内部设置微流道腔体;所述电极固定装置上设置底座电极接口和固定装置微流道,所述底座电极接口电连接所述微电极触点,所述固定装置微流道连通所述微流道腔体。本发明在弹性基底上制备具有可动结构的微电极阵列,实现电极阵列整体弹性化,提高与皮肤的接触面积,降低电极与皮肤的接触阻抗,提高电极采样/刺激信号能力。
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公开(公告)号:CN118341496A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410589380.0
申请日:2024-05-13
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明提供了一种微粒和生物微粒分离的微流控芯片片及制备方法,包括依次连接的进口单元、分离单元和出口单元;所述分离单元包含微过滤器和阶梯状电极;所述微过滤器设置于分离单元的微流道中间部位,与入口流道和出口流道首尾相连;所述阶梯状电极设置于衬底表面和微流控模块底部之间;所述微流控模块设置于衬底上,所述进口单元、分离单元和出口单元设置于微流控模块上。阶梯状的电极可接力地将微粒推动更长的侧向距离,实现更好的分选区分度,在阶梯电极和过滤器结构的共同作用下实现更优秀的电场流场耦合,进而提高DEP分选微流控系统的分选纯度、分选效率和系统稳定性。
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公开(公告)号:CN117282480A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311249787.0
申请日:2023-09-25
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种自驱动微流控芯片及可穿戴式检测设备,包括:芯片通道层,所述芯片通道层包括样品吸收区、样品检测区和样品排出区;所述样品检测区的一侧与所述样品吸收区连通,所述样品检测区的另一侧与所述样品排出区连通;所述样品吸收区和所述样品排出区中至少一个为具有液体自吸作用的仿生树状结构。本发明提供的自驱动微流控芯片及可穿戴式检测设备,微流控芯片通道的采用仿生树状结构的设计,使得微流控芯片具备自驱动性能,无需外部驱动部件,有利于微流控芯片集成于可穿戴式检测设备的轻便化。
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公开(公告)号:CN111017865B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN201911180672.4
申请日:2019-11-27
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种用于太赫兹折叠波导微结构的制备方法,包括在基板表面制备太赫兹折叠波导微结构粘合层;在粘合层上制备第一层太赫兹折叠波导微结构掩模和电子注通道芯模定位结构;在掩模中制备第一层太赫兹折叠波导微结构;通过减薄抛光处理,使第一层太赫兹折叠波导微结构厚度达到预设值;将电子注通道芯模与电子注通道芯模定位结构对准并在相应位置固定完成电子注通道芯模转移;制备第二层太赫兹折叠波导微结构掩模以及第二层太赫兹折叠波导微结构,通过减薄抛光处理,使基片上的太赫兹折叠波导微结构厚度达到预期厚度;去除光刻胶、粘合层和电子注通道芯模,形成太赫兹折叠波导微结构。本发明克服了传统工艺制作难度大,尺寸精度不高的缺点。
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公开(公告)号:CN105056482B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201510427318.2
申请日:2015-07-20
Applicant: 上海交通大学
Inventor: 彼得·布兰得利·沙尔 , 陈迪 , 夏海生 , 林树靖 , 朱向阳
Abstract: 本发明提供了的步态矫正传感反馈装置及系统,包括电路板、电池、振动器、粘附基底和封装本体;所述封装本体采样硅胶制成。所述电池设置在所述电路板的下侧;所述振动器设置在所述电池和所述粘附基的内表面之间;所述粘附基底的外表面用于连接人体皮肤;所述电池电气连接所述电路板和所述振动器;所述封装本体的下端面连接所述粘附基底构成封装空间;所述电路板、所述电池、所述振动器设置在所述封装空间内;所述电路板用于采集传感器信息、控制振动器的进行振动反馈以及与上位机进行通信;电池用于为所述电路板和所述振动器供电;所述振动器用于提供振动反馈。本发明设置有惯性传感器,能精确测量加速度信号、角速度信号和方向信号。
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公开(公告)号:CN107177478A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710466129.5
申请日:2017-06-19
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种用于提高细胞纯度的磁分选的三维微流控芯片,包括依次连接的进口单元、横向磁分选单元、竖向磁分选单元以及出口单元;横向磁分选单元的磁吸引力方向为横向方向;竖向磁分选单元的磁吸引力方向为竖向向上方向。本发明还提供了一种用于提高细胞纯度的磁分选的方法。本发明提出先富集后纯化的理念,具有集成化高、操作简单、细胞分选纯度高和通量大的优点。此外,本发明还具有细胞回收率高、通量大、制造工艺简单、成本低等特点。
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公开(公告)号:CN106190832A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610695560.2
申请日:2016-08-19
Applicant: 上海交通大学
IPC: C12M1/42
Abstract: 本发明提供了一种具有高纯度细胞回收的多重磁激活分选结构微流控芯片,包括依次连接的进口单元、第一级磁激活分选单元、第二级磁激活分选单元和出口单元;所述第一级磁激活分选单元包括第一微流道、第二微流道和第一级磁体,所述第一微流道设置在第二微流道与第一级磁体之间;所述第二级磁激活分选单元包括第三微流道、第四微流道和第二级磁体,所述第三微流道设置在第四微流道与第二级磁体之间。与现有技术相比,本发明具有集成化高、操作简单、细胞回收率高、细胞分选纯度高和制作工艺简单的优点。
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公开(公告)号:CN117288813A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311244884.0
申请日:2023-09-25
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种微流控检测系统、检测方法以及可穿戴设备,包括:微流控芯片和电化学传感器;所述微流控芯片包括芯片通道层,所述芯片通道层包括样品检测区;所述电化学传感器被置于所述微流控芯片的内部,且电化学传感器部分或全部暴露与所述样品检测区,用于所述样品检测区中样品的检测。本发明公开的微流控检测系统具有微型化、自驱动性和柔性性能,方便应用于可穿戴器件或其他柔性器件的集成。
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公开(公告)号:CN113218296B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202110308757.7
申请日:2021-03-23
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种弹性应变传感器及其制备方法,包括:步骤M1:刻蚀MAX相材料得到MXene材料;步骤M2:在MXene材料中添加导电材料,得到MXene复合材料;步骤M3:将MXene复合材料修饰到支撑材料上,形成应变传感器的敏感层;步骤M4:在基底上涂覆弹性电极支撑层,并图形化;步骤M5:在弹性电极支撑层上利用剥离工艺制备电极导电层;步骤M6:去除基底得到弹性电极;步骤M7:浇铸弹性聚合物制备弹性衬底,将弹性电极转移至弹性衬底上;步骤M8:将应变传感器的敏感层置于弹性电极上。本发明传感器采用在支撑材料上修饰MXene复合材料的结构测量应变,提高了传感器的灵敏度、拉伸范围与使用寿命。
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