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公开(公告)号:CN108896539A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810462356.5
申请日:2018-05-15
Applicant: 武汉大学
IPC: G01N21/77 , G01N21/3577 , G01J3/28
Abstract: 本发明提供一种测定海水中磷含量的光流控检测器,能够提高检测过程的稳定性,并保证结果的准确定和精确性,其特征在于,包括:三个微流泵;入口部,包含分别与三个微流泵相连的第一入口流道、第二入口流道、第三入口流道;混合部,包含:多个相互平行设置的纵向微流沟道,多个连接相邻纵向微流沟道的横向微流沟道,和设置在纵向微流沟道和横向微流沟道中的多个半圆环形微结构;毛细比色管,入口与设置在最下游的纵向微流沟道的出流端相连通;光纤部,包含两个光纤,两个光纤的前端口相对向设置在毛细比色管的左右两侧,前端口上均镀有光学膜使两个端口之间形成光学谐振腔;以及激光源,与一个光纤的后端相连接,另一个光纤的后端与光谱仪相连。
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公开(公告)号:CN101038344A
公开(公告)日:2007-09-19
申请号:CN200710051925.9
申请日:2007-04-20
Applicant: 武汉大学
IPC: G02B1/02
Abstract: 一种二维复合周期性光子晶体材料,其特征是:具有由高对称性的光子准晶的局部结构排布成阵列,该复合光子晶体材料呈现出周期性;既具有二维光子准晶的光子禁带,又具有周期性光子晶体的光子禁带结构。本发明的优点是:这种光子晶体结构具有严格的周期性,使得其光子禁带结构可以通过现有成熟的物理定理和方法进行精确计算,从而在理论上可以通过改变结构参数等条件,准确调节、优化其光子禁带特性。计算结果表明:这种二维复合周期性光子晶体材料能够产生更多的各向同性的光子禁带,有利于光子晶体对具有不同能量(或频率)的光子的传播进行有效控制。
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公开(公告)号:CN114875017B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202210231732.6
申请日:2022-03-10
Applicant: 武汉大学
IPC: C12N11/098 , C12N11/087 , C12N11/089 , C12N11/10 , C12N11/04 , C12M1/00 , C02F3/34 , C02F3/32 , B01L3/00 , C12R1/89 , C12R1/01 , C02F101/32
Abstract: 本发明公开了一种可重构的模块化微生物群系统及其制备方法、制备装置,该可重构的模块化微生物群系统可用于碳中和可持续水处理,具体用于处理石油污染物,其具有核壳结构,核部分由小球藻和用于固定小球藻的亲水性载体组成,壳部分由食烷菌和用于固定食烷菌的亲油性载体组成,核部分的直径为100±10μm,壳部分的厚度为20±5μm。亲油性壳表面能够快速吸附水中的微小油滴,由其壳部分内的食烷菌降解为二氧化碳和矿物质,核部分小球藻利用二氧化碳转化为自身物质同时释放出氧气和酶给食烷菌供自身生命活动和石油降解,通过以上协同作用以及物质交换作用,该模块化微生物群系统对原油污染浓度为10g/L的废水的7天降解率为95.8%,达到了前所未有的降解效率。
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公开(公告)号:CN114859443B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202210459831.X
申请日:2022-04-24
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本申请提供的基于声学及微流控技术的液体可调微透镜阵列,包括液体微透镜阵列形成部、第一进液通道、第二进液通道和出液通道,液体微透镜阵列形成部包括具有中空腔室的透明正多棱柱结构以及声波施加单元,正多棱柱结构顶端面敞口设置,声波施加单元用于给正多棱柱结构的每个外壁面上施加声波;第一进液通道和第二进液通道分别用于向中空腔室内注入第一、二透明液体;第一透明液体和第二透明液体为具有密度差异的互溶或微溶液体。本申请通过向中空腔室内输送两种互溶或微溶密度不同的液体形成液体可调微透镜阵列,实现方法操作简单,
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公开(公告)号:CN115406888A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210809989.5
申请日:2022-07-11
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提供一种基于气泡拉伸被动检测血栓弹性的方法及设备,无需采用探针、粒子运动、共振等主动刺激方式,直接利用血液凝固过程中自主诱导产生气泡拉伸形变进行凝血功能的被动检测。本发明开发的光流控芯片及检测设备,成本低且易操作,可以保证该被动方式检测的结果的准确性、稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN113588521B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202110782448.3
申请日:2021-07-12
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明属于医疗检测技术领域,公开了一种血液检测仪、血液检测识别系统及识别方法。将血液和水凝胶前驱液通过微流控芯片的芯片入口部通入至微流控芯片的芯片腔室,芯片腔室中设置有微水凝胶柱,通过蓝光曝光将血细胞固化在微水凝胶柱中制成水凝胶致动器;通过图像采集传输组件采集获取血细胞原始图像;按压力学传输组件,使得水凝胶致动器中的血细胞制动;通过图像采集传输组件采集获取血细胞形变图像;通过图像采集传输组件将血细胞原始图像和血细胞形变图像传输至识别设备;通过识别设备得到分类识别结果信息。本发明解决了现有技术中血液检测的装置体积较大、成本较高、操作较复杂的问题。
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公开(公告)号:CN114875017A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210231732.6
申请日:2022-03-10
Applicant: 武汉大学
IPC: C12N11/098 , C12N11/087 , C12N11/089 , C12N11/10 , C12N11/04 , C12M1/00 , C02F3/34 , C02F3/32 , B01L3/00 , C12R1/89 , C12R1/01 , C02F101/32
Abstract: 本发明公开了一种可重构的模块化微生物群系统及其制备方法、制备装置,该可重构的模块化微生物群系统可用于碳中和可持续水处理,具体用于处理石油污染物,其具有核壳结构,核部分由小球藻和用于固定小球藻的亲水性载体组成,壳部分由食烷菌和用于固定食烷菌的亲油性载体组成,核部分的直径为100±10μm,壳部分的厚度为20±5μm。亲油性壳表面能够快速吸附水中的微小油滴,由其壳部分内的食烷菌降解为二氧化碳和矿物质,核部分小球藻利用二氧化碳转化为自身物质同时释放出氧气和酶给食烷菌供自身生命活动和石油降解,通过以上协同作用以及物质交换作用,该模块化微生物群系统对原油污染浓度为10g/L的废水的7天降解率为95.8%,达到了前所未有的降解效率。
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公开(公告)号:CN112461768A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011306500.X
申请日:2020-11-20
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提供一种海水硝酸盐检测装置,包括:微流泵部,包括第一微流泵和第二微流泵;入口部,包括与第一微流泵连接的第一入口流道和与第二微流泵连接的第二入口流道;还原部,其与第一入口流道连接;显色反应部,显色反应部与第二入口流道、还原部的出口端同时连接;毛细比色管,其与所述显色反应部的出口端连接;光学检测部,包括激光源、一端与所述激光源电气连接的第一光纤、光谱仪以及一端与所述光谱仪电气连接的第二光纤,其中,第一光纤的另一端与毛细比色管的一侧电气连接,第二光纤的另一端与毛细比色管的另一侧电气连接。本发明结构简单,使用方便,加快检测过程,提高硝酸盐的还原效率,并保证检测结果的准确性和精确性。
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公开(公告)号:CN104971788A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201510429154.7
申请日:2015-07-21
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及一种利用撞击流和光学散射力的光流控芯片及用于分拣微纳颗粒的用途,属于光流控芯片领域。包括圆柱形光学分离腔,在光学分离腔一侧通过撞击流沟道与撞击流入口连接,另一侧有辅助流入口与样品流入口,辅助流沟道与样品流沟道合并后的沟道的中心线与撞击流沟道的中心线在同一直线上,辅助流沟道与样品流沟道合并后的沟道两侧分别通过鞘层流沟道与鞘层流入口连接,然后与光学分离腔连接;在光学分离腔上还有带准直透镜的光纤槽,和大粒子出口、小粒子出口。本发明装置光学分拣腔的中心形成一个速度极小值点,以供光学散射力在此对粒子进行分拣。大大提高了光力分拣操作的平均速度,提高了分拣的精度和效率。
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公开(公告)号:CN115925126B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202211469330.6
申请日:2022-11-22
Applicant: 武汉大学
IPC: C02F3/34 , B01J13/00 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种可配置空间化菌藻集成生物光子系统及其制备方法和应用,属于废水处理技术领域。该可配置空间化菌藻集成生物光子系统为具有核壳结构的透明的凝胶球体,该凝胶球体的球径为110~120μm;该核壳结构的核心部分包含小球藻和第一亲水性载体,外壳部分包含地衣芽孢杆菌和第二亲水性载体;所述核层的球径与所述壳层的宽度之比为(0.3~3.75):1。该可配置空间化菌藻集成生物光子系统通过一种微流控液滴发生器制备。使用该可配置空间化菌藻集成生物光子系统处理废水,72h内对总氮、总磷和化学需氧量的降解效率分别达到了89.89%、91.8%和91.98%。
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