-
公开(公告)号:CN109595156B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201811323362.9
申请日:2018-11-08
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 具有透明玻璃基底的涡卷微压缩机及其相关加工方法,属于压缩机技术领域。该装置首次在涡卷式微压缩机设计中引入了欧丹环结构,并通过优化动涡盘基板设计减少动涡盘质量;针对静电驱动电压在涡卷壁上的损耗问题改进了孔洞形状设计。提出通过改变内表面亲水性质来防止顶端泄露与方便压缩腔的毛细作用填充的方案。在工艺实现方面,本发明包含了基于透明玻璃基底的涡卷微压缩机的详细工艺流程,包括透明玻璃基底的动涡盘的加工方法、优化形状的动涡盘基板释放工艺方法和透明基底定涡盘的加工方法。该发明装置在微制冷器压缩机,微真空压缩机,微全分析系统的精确微量进样控制和药物递送系统等广泛的领域具有应用前景。尤其适用于需要通过透明基底对压缩样品进行光学显微观察的应用。
-
公开(公告)号:CN109340108B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201811323370.3
申请日:2018-11-08
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 基于单晶硅基底的涡卷式微压缩机及其相关加工方法,属于压缩机技术领域。该装置首次在涡卷式微压缩机设计中引入了欧丹环结构,并通过优化动涡盘基板设计减少动涡盘质量;针对静电驱动电压在涡卷壁上的损耗问题改进了孔洞形状设计。提出通过改变内表面亲水性质来防止顶端泄露与方便压缩腔的毛细作用填充的方案。在工艺实现方面,本发明包含了基于单晶硅基底的涡卷微压缩机的详细工艺流程,包括优化形状的动涡盘基板释放工艺方法。该发明装置在微制冷器压缩机,微真空压缩机,微全分析系统的精确微量进样控制和药物递送系统等广泛的领域具有应用前景。
-
公开(公告)号:CN119161969A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411085861.4
申请日:2024-08-08
Applicant: 北京化工大学
IPC: C12M1/34 , C12M1/00 , C12Q1/6869 , B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种用于组织细胞核空间转录组测序的微流控芯片,属于微流控芯片中的微粒控制技术领域;包括游离转录组捕获层、微井层、编码A流道层、编码B流道层、核转录组捕获层。微井层上放置待测组织切片,并通过微井捕获组织切片解离后的单细胞。微井层下与游离转录组捕获层贴合,微井底部暴露的游离转录组捕获层固定有mRNA捕获序列捕获。编码A流道层与编码B流道层用于在核转录组捕获层表面固定交叉型DNA微阵列。本发明同时将编码A流道层与编码B流道层用于在游离转录组捕获层进行交叉型DNA微阵列的固定,从而实现单细胞空间游离转录组和空间核转录组的共同测序,填补了单细胞核空间转录组测序以及空间游离转录组和空间核转录组共同测序空白。
-
公开(公告)号:CN115007231B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202210626359.4
申请日:2022-06-02
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于细胞‑微珠捕获配对的微流控芯片,包括介电泳捕获部、微井收集部、裂解埋层电极部。利用介电泳捕获部的双层结构电极加电产生的介电泳力和电极周期性的捕获凹槽捕获微珠和细胞,实现细胞和微珠的双重高效捕获和配对,捕获后停止介电泳激励通过重力作用使微珠和细胞沉降至微井收集部的微井中,使微珠和细胞在微井收集部的微井中形成一对一配对收集。配对完成后由介电泳捕获部的双层结构电极和裂解埋层电极部的液体电极构成的裂解电极加电使细胞裂解。本发明采用介电泳的主动控制机制完成细胞和微珠的轨迹控制和最终捕获,能够处理高通量样本并缩短捕获时间,缩短了研发和制造时间并且降低了成本。
-
公开(公告)号:CN114054109B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202111316428.3
申请日:2021-11-08
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了基于导电弹性体材料的血液凝固检测微流控芯片,包括一条单一的流道、与流道方向垂直的一对主体电极、与主体电极相连且在流道中间上下悬空的可形变结构、块状侧壁、绝缘沟道以及样品的出入口。利用导电弹性材料的压阻效应,将流动血液的应变所带来的材料的形变转化为电学信号的变化,从而对血液凝结过程进行检测。根据弹性模量、灵敏度系数等力学参数调整了导电弹性材料的制作配比,达到最佳电导率和灵敏度。该发明不用涉及如荧光标记等技术手段,拥有低成本、易使用、灵敏度高的优点,作为血液凝固检测设备具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN115144767A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202211064536.0
申请日:2022-09-01
Applicant: 北京化工大学
IPC: G01R31/382 , G01R31/3835 , G01K13/00
Abstract: 本发明公开了一种分时复用的分布式新能源电池监测系统,分布式新能源电池模拟前端模块的输入端与新能源电池的正极和负极连接,分时复用器模块的输入端与分布式新能源电池模拟前端模块的输出端连接;分时复用器模块能够接收云端提供的指令信号,根据云端指令复用分时复用器模块传输分布式新能源电池电压和温度的电信号;模数转换器模块的输入端与分时复用器模块的输出端连接,将分布式新能源电池电压和温度的电信号转换为新能源电池电压和温度的二进制信号,云端与模数转换器模块输出端连接。实现了同时采集新能源电池组电芯的电压和温度状态参数,提高了分布式新能源电池监测系统的传输效率,降低了分布式新能源电池监测系统的成本和复杂程度。
-
公开(公告)号:CN110628568B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201910938274.8
申请日:2019-09-30
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 用于高通量连续流细胞分离的滑轨式介电泳电极结构,属于微流控芯片技术领域。包括与主流道方向呈倾斜角α并横跨主流道的滑轨式电极所形成的叉指电极阵列、交替延伸出叉指的位于主流道两侧的一对主体电极、由叉指电极非均匀侧壁结构划分主流道而形成的并行分流道、绝缘沟道以及样品的出入口。本发明通过将具有非均匀侧壁结构的滑轨式电极按一定倾斜角度置于主流道中,使细胞同时受到介电泳力和流体的拖拽力而沿着滑道层的两侧壁滑动并进入迁移流出口;实现细胞的连续分离。此外,通过将上述单向的滑轨式电极改为双向的V型滑轨式电极,在连续分离细胞的同时更进一步提高了通量。
-
公开(公告)号:CN109684760B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201811638374.0
申请日:2018-12-29
Applicant: 北京化工大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/00 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种基于随机搜索算法的弹性矢量波场数值模拟方法、系统、计算机设备以及计算机可读存储介质,涉及地震勘探技术领域。该方法包括:构建改进的粒子群算法;根据所述改进的粒子群算法对包含有限差分系数的目标函数进行优化求解,得到优化的有限差分系数;根据所述优化的有限差分系数所构成的有限差分算子,对弹性矢量波场进行数值模拟。本发明设计了一种随机搜索算法,即改进的粒子群算法,通过改进的粒子群算法对包含有限差分系数的目标函数进行优化求解,获得优化的有限差分系数,再利用该有限差分系数所构成的有限差分算子,进行弹性矢量波场数值模拟,提高了弹性矢量波场数值模拟的精度与效率。
-
公开(公告)号:CN110941012B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201911200791.1
申请日:2019-11-29
Applicant: 北京化工大学
IPC: G01V1/28
Abstract: 本发明公开了一种基于混合智能算法的弹性矢量波场分离方法及装置,该方法包括:根据初始模型各向异性参数的空间位置分布和参数值分布,计算初始模型的离散的协变异函数值,拟合得到初始模型的理论变异函数模型;基于改进PSO‑BFO混合智能算法对理论变异函数模型的各个参数进行优化求解,得到优化的理论变异函数模型;确定多个参考模型,对各个参考模型的弹性矢量波场在波数域进行波场分离并反变换回空间域;根据优化的理论变异函数模型,确定各个参考模型相对于初始模型的权重系数;根据权重系数,在空间域对各个参考模型的波场分离结果进行插值处理,得到初始模型的波场分离结果,本发明可以提高波场分离的精度和效率。
-
公开(公告)号:CN109598093B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201811634999.X
申请日:2018-12-29
Applicant: 北京化工大学
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明提供了一种基于拟合窗函数的地震矢量波场数值模拟方法、系统、计算机设备以及计算机可读存储介质,涉及地震勘探技术领域。该方法包括:基于余弦组合窗、切比雪夫窗以及权重窗函数构建目标窗函数;根据所述目标窗函数对伪谱法的空间褶积序列进行截断,得到优化的有限差分算子;根据所述优化的有限差分算子对地震矢量波场进行数值模拟。本发明利用余弦组合窗、切比雪夫窗函数以及权重窗函数构建目标窗函数,利用该目标窗函数截断伪谱法的空间褶积序列,得到一种优化的有限差分算子,利用该有限差分算子进行地震矢量波场数值模拟,提高地震矢量波场数值模拟的精度与效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-