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公开(公告)号:CN209250517U
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201821914418.3
申请日:2018-11-20
Applicant: 海南大学
IPC: H02M7/28
Abstract: 本实用新型涉及纳流体领域,具体公开了一种针筒式离子电流整流器,包括第一离子直通道、不对称纳米孔通道、第二离子直通道。不对称纳米孔通道是由三个并列的筒式纳米孔通道和针式纳米孔通道相互连接组成。本实用新型通过设计一种拥有三种不同尺寸纳米孔的针筒式纳米孔通道,使得在第一离子直通道上端外加电压时,通过这种不对称纳米孔通道的离子选择性,来改变通道自身的导电性和通道内的离子电流,以实现良好的整流效果。本实用新型的主要优势在于:几何结构简单,纳米孔通道较短,三种不同孔径的纳米孔通道的离子选择性更好,整流效果更佳。
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公开(公告)号:CN209878649U
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201821999810.2
申请日:2018-11-30
Applicant: 海南大学
Abstract: 本实用新型属于纳米流控芯片领域,具体公开了一种锥形单纳米颗粒种类检测装置,包括依次顺次连接的接正电压的电极(1)、矩形入口通道(2)、锥形检测通道(3)、矩形出口通道(4)、接零电压的电极(5)、电流表(6)、外接电源(7)组成;所述的矩形出口通道(4)为表面不带有电荷的矩形结构,长度和宽度大小与矩形入口通道(2)相同;在矩形出口通道(4)下边界处有接零电压的电极(5),在矩形入口通道(2)上边界处有接正电压的电极(1)。本实用新型的优势在于:锥形单纳米颗粒种类检测装置整体结构简单,尺寸小,只需少量检测颗粒样本,便可实施颗粒种类检测。单个待检测颗粒流过锥形检测通道时读取电流表电流量并与标定电流量进行比对,便可确认通过颗粒种类,高效实现颗粒种类检测。
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公开(公告)号:CN209249450U
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201822147502.3
申请日:2018-12-20
Applicant: 海南大学
IPC: H01L23/367
Abstract: 本实用新型公开了一种新型芯片用铝质散热器,属于微流道散热器,本实用新型要解决的技术问题为如何能够对安装在矩形横截面通道内的电子电路元件进行冷却。其结构主要包括与待冷却芯片1表面相接触的高导热平片2、带有散热肋片4的铝质柱体3、带有空气出入口6和7的微流道盒体5,其特点在于,铝质柱体3与高导热平片2焊接为一整体,且铝质柱体3间隔交错分布在高导热平片2上表面,柱体上部开有通槽以形成散热肋片4,通槽方向与空气流动方向平行,空气以一定速度从微流道入口6流入,通过与带有散热肋片4的铝质柱体3充分接触,并在微流道出口7将热量排放出去,从而实现高效传输热量的目的。
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公开(公告)号:CN208975689U
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201820120808.7
申请日:2018-01-24
Applicant: 海南大学
IPC: B01F13/00
Abstract: 本实用新型属于微流控芯片领域,具体公开了一种椭圆通道微流体混合器,包括2个入口,1个出口,2个微流体通道,2个挡板以及8个电极。通过设计特殊结构的微流体通道,在两种微流体流经微通道的不同区域时,利用微流体流动的“科恩达效应”,使得微流体沿微通道内壁面流动,在两种微流体汇合处由于混沌对流形成二次流,加强了对流扩散强度。本实用新型的优势在于:混合速度快,依靠微通道结构改变及电场作用就能实现多种微流体有效混合;结构简单,加工成本低。
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公开(公告)号:CN208711596U
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201821064100.0
申请日:2019-02-16
Applicant: 海南大学
IPC: B01F13/00
Abstract: 本实用新型属于微流控芯片领域,具体公开了一种被动式蜂窝阵列微混合器,包括了进口管、出口管和多个蜂窝形混合单元组成的网络结构。两种待混合流体并列由进口管进入混合器,通过蜂窝形单元结构,使待混合流体发生分离并再聚合,产生流体间的不平衡碰撞,加强了待混合流体的对流效应,提升混合器混合效率。本实用新型的主要优势在于:整个混合过程无驱动装置参与,有效地缩短混合长度,减少混合时间,使得流体混合充分,同时,具有结构简单、成本低、可大批量生产等特点。
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公开(公告)号:CN208414444U
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201820121372.3
申请日:2018-01-24
Applicant: 海南大学
Abstract: 本实用新型属于微流控芯片领域,具体公开了一种组合电极红细胞与血小板微分离装置,包括两个进口,两个出口,微流体通道,缓冲室,一个左端电极,两个三角形电极,两个梯形电极,一个矩形电极和一个右端电极;通过在微流体通道的不同位置施加电极,产生外加电场,血液中红细胞和血小板在外加电场的作用下运动;红细胞与血小板半径不同,导致其受力大小不同,受力方向也不同,基于此类性质,我们可以分离出血液中的红细胞和血小板。本实用新型的优势在于:分离速度快;所需采集血液样品少;不需要分别对红细胞和血小板进行标记,对分离对象损伤小;不需要设计复杂的微流体通道,只通过设计电极就可以实现细胞分离。
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