一种用于微气泡分离的声微流控芯片

    公开(公告)号:CN112403543A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011245733.3

    申请日:2020-11-10

    Abstract: 本发明涉及一种用于微气泡分离的声微流控芯片。本发明包括T型通道,T型通道一个入口注入连续相,另一个入口注入分散相,连续相和分散相在T型通道交汇后的一段管路旁设置有叉指换能器,所述的叉指换能器产生的声表面波覆盖该管路的直径,使得经过该段管路的分散相在所述的叉指换能器产生的声辐射力作用下一分为二。本发明采用聚焦型叉指换能器,相比于一般的叉指换能器能量不足特点,聚焦型叉指换能器具有的聚焦特性能产生更高的能量,从而使产生的窄声表面波能量更强,更好地将微气泡一分为二。同时本发明通过改变入口端的结构,在入口处增加了一个圆形缓冲区域,避免了因通道压力过大而导致的芯片与基底脱离的情况,增强了整体实验的稳定性。

    一种用于干粉纳米颗粒弥散的对冲环形喷嘴及应用

    公开(公告)号:CN110090709A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910211105.4

    申请日:2019-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于干粉纳米颗粒弥散的对冲环形喷嘴及应用。本发明中的喷嘴采用环形结构,内有环形导流板。在应用过程中,采用多喷嘴组合对冲方式,将悬浮态的干粉纳米颗粒以一定的压力从环形喷嘴喷出,高压气溶胶将在喷嘴内短时加速后喷出喷嘴,形成压力自由衰减的高速射流,使用多个喷嘴同时形成多股高速射流后,在采用多股射流对冲的方式,提升干粉纳米颗粒的弥散效率。本发明使用环形喷嘴代替圆管能大大增强射流中剪切应力的大小并提高具有强剪切应力的区域,提升干粉纳米颗粒在射流中遭遇强剪切流的概率。采用多股高速射流对冲的方式,能够在一定程度上延缓高速射流的速度衰减,并能再次提供一个具有强剪切应力的区域。

    一种用于昆虫共生真菌单细胞分离培养的微流控芯片

    公开(公告)号:CN114276898A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111391654.8

    申请日:2021-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于昆虫共生真菌单细胞分离培养的微流控芯片,涉及微流控芯片技术领域,由上至下分为三层结构,依次为第一层PDMS板、第二层PDMS膜和第三层PDMS板,第一层PDMS板上设有总进样口、总出样口、微腔室出样口和装载有微腔室的培养液通道,每个微腔室包括一直形的微腔室主通道、一半圆形的微腔室侧通道和一微腔室出样通道;第三层PDMS板上设有用于通断微腔室出样通道的外气阀组和用于通断微腔室侧通道的内气阀组;本发明提出一款可用于昆虫共生真菌单细胞分离培养的微流控芯片,集单细胞筛选、培养、分离、变温调控、便于对比实验等功能为一体,能够实现昆虫共生真菌的单细胞培养,过程快速便捷,可实时调控。

    具有一维自由度和气密封的气浮支撑装置

    公开(公告)号:CN110907129A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911200178.X

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种具有一维自由度和气密封的气浮支撑装置。本发明中的密封罩内设置有模型支座、气浮轴和气浮轴承,构成气浮平台,其中模型支座架设在一对气浮轴之间,气浮轴由气浮轴承支撑,气浮轴与气浮轴承滑动配合,模型支座下方设置有具有一维自由度的航行器模型;气体压力源的出口通过两个精密减压阀分别给气浮轴承和密封罩供气。气浮支撑装置安装于长槽上,长槽开于水洞或风洞实验段的上盖板,且与来流方向垂直;航行器模型穿过长槽并没入流体中;长槽与气浮平台由密封罩将其与实验段密封起来。本发明在避免外力干扰的前提下使得航行器模型在与流向垂直的水平方向具有一维自由度,更好地还原涡脱落以及流体力诱发的受迫振动。

    一种控制气泡与垂直或倾斜上表面超亲气轨道粘附的方法

    公开(公告)号:CN110776038A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911024242.3

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种控制气泡与垂直或倾斜上表面超亲气轨道粘附的方法,在无能量输入的条件下,能够按需将气泡粘附在超亲气轨道上,具体是在超亲气轨道近壁区域,布置一个按一定角度α倾斜于重力方向的超亲水导流板;当气泡在自身浮力或向上曳力的作用下接触超亲水导流板后,由于超亲水导流板的超疏气性,气泡将沿着超亲水导流板引导方向运动,直到气泡顺利吸附到超亲气轨道上,并沿超亲气轨道运动;本发明中控制气泡沿直线上浮及上浮速度无能量输入,仅依靠气泡自身浮力,所受曳力及壁面黏附力等因素作用,实现对气泡上浮轨迹的控制。本发明的适用性较强,调整超亲水导流板弯曲弧度大小可以针对不同大小的气泡使用,达到控制不同气泡上浮的目的。

    平面内超疏水轨道调控气泡分裂的方法

    公开(公告)号:CN110251999A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910403013.6

    申请日:2019-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种平面内超疏水轨道调控气泡分裂的方法。本发明中的超疏水轨道由等宽段轨道与扩散段轨道组成。当气泡从等宽段轨道滑移至扩散段轨道时,由于气泡进入扩散段轨道的部分在扩散状超疏水壁面吸引下发生短时加速铺展而加速向前运动,此时处在等宽段轨道的气泡部分则保持原有较小的上升速度,这两者极强的速度差异直接导致气泡的撕裂,气泡在界面张力的作用下遵循表面自由能最小的原则,开始分裂成多个小气泡,至此微小气泡制备完成。本发明制备简单,成本低,能够快速地在开放壁面上获得(1-2)mm小气泡,并且能够根据不同场景的需求通过改变轨道的宽度,改变扩散段和等宽段夹角来调节分裂的气泡大小。

    插入式电磁流量计探针结构与布置的优化方法

    公开(公告)号:CN110044428A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910211115.8

    申请日:2019-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种插入式电磁流量计探针结构与布置的优化方法。本发明方法对原型插入式电磁流量计的全三维流场内部流体流动进行数值模拟。从数值计算结果中提取全流场信息,并重点分析探针式电极附近流场分布。针对插入式电磁流量计复杂的内部流动状态结合数值计算结果,优化探针结构以及布置位置。本发明只对插入式电磁流量计的探针结构及布置方式进行了优化设计,不对励磁线圈、传感器、集成电路等做修改。相对于传统优化设计电磁流量计的修改方法,本发明即降低了研发周期又节约了研发成本,采用CFD技术进行优化设计更具有可靠的理论依据。

    增强自吸式多级离心泵自吸的气液分离装置

    公开(公告)号:CN110025987A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910231279.7

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种增强自吸式多级离心泵自吸的气液分离装置。所述的气液分离装置设置在自吸式离心泵内部,该气液分离装置主要由两部分组成:环形支架和紧贴于该环形支架安装的圆环状螺旋通道,该螺旋通道的表面均匀涂有疏水材料,形成一个环形支架支撑的疏水表面环状螺旋管通道;上述气液分离装置安装于泵壳腔体和泵壳之间,内外环分别紧密贴合腔体和泵壳,在该气液分离装置顶部底部均设有扇形开口,顶部为排气口,底部为回水口;上述气液分离装置安装于泵出口附近区域,使得气液分离装置的排气口正对泵出口,回水口则位于水泵底部。本发明的环形气液分离装置结构简单、安装方便、加工难度小、质量轻,原材料易于获得,应用前景广阔。

    一种聚乙烯材料检测方法及系统

    公开(公告)号:CN108444939A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810223619.7

    申请日:2018-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯材料检测方法及系统。所述方法包括:获取待检测样品的每个样品点的太赫兹脉冲;确定每个所述太赫兹脉冲中主波峰出现的时间以及第一个回波峰出现的时间;其中,每个所述太赫兹脉冲的主波峰出现的时间为第一时间;所述太赫兹脉冲信号强度最高的点为主波峰;每个所述太赫兹脉冲的第一个回波峰出现的时间为第二时间;所述回波峰是由法布里-珀罗效应产生的;计算所述第一时间和所述第二时间的时间差;根据每个样品点的时间差计算每个样品点的灰度值;根据所述灰度值判断所述待检测样品是否存在缺陷。本发明能够避免现有技术中射线检测使用的X射线等会对操作人员造成不利影响的情况,实现对聚乙烯材料的精确检测。

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