-
公开(公告)号:CN115700556A
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202210984257.X
申请日:2022-08-17
Applicant: 东南大学
IPC: G06F18/241 , G06F18/214 , G06N3/08 , G06F3/01 , A61B5/053
Abstract: 本发明公开了一种手势识别方法、装置及系统,其包括:根据生物组织的电特性及变化规律,生物电阻抗信号能反应待测组织的生理、病理变化,该方法基于不同手势引起的手腕内部阻抗变化进行手势识别。该可穿戴手环装置主要由激励源模块、多路开关模块以及信号采集模块组成,通过接触式传感电极采集手腕处阻抗分布信息,传输至PC端进行特征提取,从而实现不同手势的识别。具有以下有益效果:不同于采用摄像头采集图像进行识别的方式,该系统对计算能力的要求更低,而且体积小,方便集成;不需要大量的传感器同时也不需要高精度的传感设备,一方面成本低,另一方面受环境影响小,相比数据手套等设备体验感更佳;提供了新的手势识别的思路。
-
公开(公告)号:CN115670420A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202210984330.3
申请日:2022-08-17
Applicant: 东南大学
IPC: A61B5/0536 , A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种用于肢体截面成像的电阻抗断层成像测量方法,装置,及系统,其在现有技术的基础之上,为了校正电流源的不稳定性给电阻抗成像系统测量带来的影响,引入了实时电流校正的闭环调节过程,所述FPGA主控制器受控于所述程序依据当前采集的电流幅值进行判断和决策,控制所述激励电流通道调整输出的激励电流;为了降低电极‑皮肤界面的接触阻抗和减少接触界面的低频噪声,利用特殊工艺制成牢固可靠的柔性电极,并在柔性电路基底的相邻电极对间引入了电压跟随器和差分放大电路。本发明兼顾生物医学成像领域对电阻抗成像系统信噪比和采样率的要求,具有可运动穿戴,小型化,无损伤,成像速率快的特点。
-
公开(公告)号:CN111272832B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202010112664.2
申请日:2020-02-24
Applicant: 东南大学
IPC: G01N27/22
Abstract: 本发明公开了一种无源无线的检测装置,其中:所述电容通道与所述电感通道连接,形成谐振电路;所述检测通道,设置于第一电容极板通道和第二电容极板通道之间,用于当液滴或气泡或微粒经过所述检测通道,第一电容极板通道和第二电容极板通道之间的介电常数发生变化,使得电容通道的电容值发生变化,从而谐振电路的谐振频率发生变化;所述读取器件,用于读取谐振电路的谐振频率,并依据所述谐振频率检测得到对应的液滴或气泡或微粒的信息。采用上述方案,摆脱了外界因素和自身因素的限制,可以大幅度缩小检测装置的体积,不会对装置产生损耗,延长装置使用寿命,以及保证检测结果的准确度,并扩大检测装置的应用领域。
-
公开(公告)号:CN111735852B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202010474150.1
申请日:2020-05-29
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于线虫运动行为和生理特征监测的微流控芯片,其中:流体入口、培养腔阵列、抽检通道、电阻抗断层成像检测腔、电阻抗谱检测腔以及流体出口依次连接;抽检控制阀,设置于所述抽检通道上,用于控制通道导通或关闭;检测控制阀,设置于电阻抗断层成像检测腔和电阻抗谱检测腔之间,用于控制通道导通或关闭;电阻抗断层成像电极阵列,与电阻抗断层成像检测腔连接;电阻抗谱检测电极阵列,与电阻抗谱检测腔连接。采用上述技术方案,可以实现培养腔、电阻抗断层成像检测腔和电阻抗谱检测腔的集成,实现对线虫的培养、运动行为和生理结构的检测等功能,结合控制阀,可以实现高自动化、高效率的培养、检测。
-
公开(公告)号:CN108467835B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201810217635.5
申请日:2018-03-16
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于心肌细胞三维功能性培养的微流控芯片及制备方法及力学电学特性检测方法,包括沟槽腔室结构和电极底板,进行心肌组织的三维培养和力学电学特性的检测;槽内加入心肌细胞悬浮培养液,通过槽内结构引导心肌细胞攀附立柱并沿着槽内通道生长并达到生理上的成熟,形成条带状心肌组织;通过对心肌组织搏动收缩造成的立柱弯曲程度的力学分析以达成检测心肌细胞的生理特性或病理缺陷等目的;通过将电极底板倒置使得心肌组织与电极底板的电极相接触可对心肌组织进行动作电位的监测,从电学上分析心肌组织的电生理特性或病理缺陷。本发明的微流控芯片使用透明的无生物毒性的材料加工而成,可在显微镜下进行实时监测、分析组织的动态生长成熟的过程,研究心肌细胞的生理、病理特征。
-
公开(公告)号:CN109718875A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811588911.5
申请日:2018-12-24
Applicant: 东南大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于PDMS微流体结构上集成聚氨酯薄膜的方法,包括如下步骤:(1)取基于PDMS的微流体结构,清洗、吹干,备用;(2)在硅晶圆上均匀旋涂聚氨酯分散体,加热固化,形成聚氨酯弹性薄膜;(3)将步骤(1)和(2)处理后的微流体结构和聚氨酯弹性薄膜进行氧等离子体处理;(4)将步骤(3)等离子体处理后的微流体结构和聚氨酯弹性薄膜键合面迅速对准后施压并加热,使微流体结构表面集成聚氨酯弹性薄膜。本发明的产品相对于现有技术气密性好,用于制造气动薄膜阀,可提高性能,值得推广。
-
公开(公告)号:CN106222088A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610838551.4
申请日:2016-09-21
Applicant: 东南大学
IPC: C12M3/00
Abstract: 本发明提供了一种用于动物组织原位对照培养的微流控芯片,具有一个阵列形式的微流道网络结构进行动物组织的培养;有多个流体入口与组织培养阵列相连接,利用多个入口流入的流体在微流道内的层流状态及对中间入口流入的组织悬浮液的汇聚作用,通过多级Y型分流区将组织分配到每一列的培养单元,每个培养单元可将组织固定并进行培养、观测;在不同入口输入不同培养液,同时调节其流量配比,可使固定在不同列的组织在不同培养液中培养,实现同一微流控芯片上组织之间的原位对照培养;该微流控芯片使用了透明材料加工,可在显微镜下进行实时监测、原位分析组织的动态生长、分化过程,用以研究动物组织结构和功能在不同培养环境刺激下的动力学参数。
-
公开(公告)号:CN104627953B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201510033501.4
申请日:2015-01-23
Applicant: 东南大学
Inventor: 朱真
IPC: B81C1/00
Abstract: 本发明提供了一种以SU-8光刻胶和PDMS为基材的微流控芯片键合方法,首先提供一SU-8基片与一PDMS基片,采用异丙醇和去离子水对所述SU-8基片及PDMS基片进行清洗,接着对所述PDMS基片的键合面进行氧等离子体处理,然后采用APTES水溶液对所述SU-8基片及PDMS基片的键合面进行硅烷化改性处理,最后将所述SU-8基片及PDMS基片的键合面相互贴合并进行按压加热,以键合所述SU-8基片及PDMS基片,形成完整微流控芯片。具有以下有益效果:1)该方法可使用普通低功率等离子体机或电晕放电仪等廉价设备对PDMS基片的键合面进行改性;2)操作过程简单,工艺的可控性、稳定性、重复性高,键合强度、成品率高、不易发生泄漏;3)SU-8基片与PDMS基片的键合有助于实现多功能精密复杂结构的微流控芯片。
-
公开(公告)号:CN111307693B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202010113345.3
申请日:2020-02-24
Applicant: 东南大学
IPC: G01N15/10
Abstract: 本发明公开了一种无源无线的多级液滴微流控检测装置,其中:一级电感通道与二级电感通道均包括两层电感线,每层一级电感通道的电感线与二级电感通道的电感线相间设置;液态导电材料注入后,形成双谐振电路;检测通道,第一部分设置于一级电容通道之间;第二部分设置于二级电容通道之间;读取器件,用于读取双谐振电路的谐振频率,并依据谐振频率检测得到对应的第一液滴组或/和第二液滴组的信息。采用上述方案,采用非接触方式在单次检测方案中读取谐振频率,依据谐振频率实现对多级液滴的检测,可以大幅度缩小检测装置的体积,延长装置使用寿命,以及保证整体上的检测结果的准确度,并扩大检测装置的应用领域。
-
公开(公告)号:CN111774115A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010473207.6
申请日:2020-05-29
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于固定带电极微流控芯片的夹具装置,其中:夹具,包括:基座、放置槽、夹板、卡扣、基座引脚,所述放置槽,设置于所述基座内部,与所述夹板相对应,用于承载微流控芯片;所述基座引脚,与微流控芯片电极焊盘的电极对应设置,与所述插针连接;所述卡扣设置于夹具的侧边,用于保持所述夹板与基座之间的闭合状态;所述夹板,与所述基座活动连接,与所述基座处于闭合状态时,将所述微流控芯片抵持于所述放置槽;所述电路板,包括:排座、外部电路、固定部,所述排座,与所述插针对应设置。微流控芯片稳定固定,电路线路之间稳定连接,固定过程简便,可回收性强。
-
-
-
-
-
-
-
-
-