基于声表面波的润滑油中磨粒分离装置及方法

    公开(公告)号:CN109212027A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811160861.0

    申请日:2018-09-30

    Abstract: 本发明涉及润滑油分析检测技术领域,具体涉及一种基于声表面波的润滑油中磨粒分离装置及方法。本发明充分利用声表面波能量密度高、容易集成等优点,又与通过软光刻技术加工特定几何形状的微流通道相结合,实现了润滑油中磨粒的在线连续分离,为磨粒精准检测奠定了基础。本分离装置和方法取消了物理滤网等结构、避免了脏堵,并且该装置和方法集成度高、在线分离效果好。

    一种基于相分复用技术的多通道磨粒检测方法及装置

    公开(公告)号:CN108872035A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201811090058.4

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于相分复用技术的多通道磨粒检测方法及装置。本发明通过移相使通过多个传感器通道的正弦波信号具有不同的初相位,从而将多个信号的波峰截取并合并成一路输出信号,采用同步采样法实现峰值的采集,然后提取出多路传感器输出信号的正弦波峰值变化量,从而得到多路传感器中磨粒检测脉冲数量和脉冲幅值,即可计算出油液中颗粒的浓度和尺寸。本发明只需要一路正弦波输入信号和一路输出信号,降低了多通道磨粒检测装置的成本,实现了多路传感器的同时检测;相比于现有技术的时分复用多通道磨粒检测传感器,本发明的信号处理过程不存在通道切换的操作,因此不会产生瞬时的电压波动干扰,从而节省了通道切换时用于稳定输出信号的时间。

    一种提高电阻脉冲法颗粒检测精度的微流控芯片装置及方法

    公开(公告)号:CN105749993B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201610224778.X

    申请日:2016-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种提高电阻脉冲法颗粒检测精度的微流控芯片装置及方法,该装置具有微通道,所述微通道包括主通道,该主通道具有第一主通道储液孔以及第二主通道储液孔;颗粒检测区,该颗粒检测区具有两条一端均与主通道相连通,另一端分别与差分放大元件两输入端相连接的检测通道,且该差分放大元件输出端通过数据采集元件与显示元件相连接;以及第一聚焦通道及第二聚焦通道,并在第一聚焦通道一端设置第一聚焦储液孔,在第二聚焦通道一端设置第二聚焦储液孔;第一主通道储液孔、第二主通道储液孔、第一聚焦储液孔及第二聚焦储液孔分别与直流分压装置相连接。本发明采用具有高电阻率的聚焦鞘液来减少检测区的有效检测宽度,从而提高了检测精度。

    一种提高电阻脉冲法颗粒检测精度的微流控芯片装置及方法

    公开(公告)号:CN105749993A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610224778.X

    申请日:2016-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种提高电阻脉冲法颗粒检测精度的微流控芯片装置及方法,该装置具有微通道,所述微通道包括主通道,该主通道具有第一主通道储液孔以及第二主通道储液孔;颗粒检测区,该颗粒检测区具有两条一端均与主通道相连通,另一端分别与差分放大元件两输入端相连接的检测通道,且该差分放大元件输出端通过数据采集元件与显示元件相连接;以及第一聚焦通道及第二聚焦通道,并在第一聚焦通道一端设置第一聚焦储液孔,在第二聚焦通道一端设置第二聚焦储液孔;第一主通道储液孔、第二主通道储液孔、第一聚焦储液孔及第二聚焦储液孔分别与直流分压装置相连接。本发明采用具有高电阻率的聚焦鞘液来减少检测区的有效检测宽度,从而提高了检测精度。

    一种用于电感检测法的润滑油中微颗粒分离装置和方法

    公开(公告)号:CN108871910B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN201811068634.5

    申请日:2018-09-13

    Abstract: 本发明涉及一种用于电感检测法的润滑油中微颗粒分离装置和方法。本发明装置为两端开口的管状结构,包括入口端、过滤板和流出通道,倾斜设置于其内部带有不同尺寸颗粒过滤孔槽的过滤板,能够将润滑油中的颗粒按照尺寸进行分离、筛选后,依照颗粒尺寸将混有磨损颗粒的润滑油液分别输送到不同内径的电感检测线圈传感器。本发明装置本身为拆卸结构,结构紧凑合理,组装及使用方便,实用性强;过滤板可拆卸,方便清洁,且一套装置中可配备多个不同尺寸的过滤板,即一套设备可以用于多种不同分离需求,适用范围广,降低了分离成本;目前市场上还没有可以有效用于电感检测中润滑油中微颗粒分离筛选的装置,本发明填补了市场空白。

    一种柔性电感式压力传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116465523A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310367246.1

    申请日:2023-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种柔性电感式压力传感器,包括PDMS复合海绵体、第一电感线圈、第二电感线圈和柔性薄膜,PDMS复合海绵体上表面放置有第一电感线圈,PDMS复合海绵体的下表面设置有第二电感线圈,第一电感线圈和第二电感线圈反向串联并对应连接第一出接线端口和第二出接线端口;柔性薄膜包覆PDMS复合海绵体与第一电感线圈、第二电感线圈,且柔性薄膜能够将第一电感线圈、第二电感线圈固定在PDMS复合海绵体表面,本发明使用PDMS—羰基铁粉复合海绵体,向PDMS海绵体中混入羰基铁粉增加了传感器的灵敏度,且类蜂窝状空腔有助于提升PDMS海绵体的柔韧性与弹性,优化了传感器的结构。

    一种内嵌平面电感线圈的空壳状PDMS柔性压力传感装置

    公开(公告)号:CN115165159A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210696276.2

    申请日:2022-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种内嵌平面电感线圈的空壳状PDMS柔性压力传感装置,包括:包括柔性底衬、空壳状多孔PDMS支撑体和安装架,柔性底衬的上部限位固定有空壳状多孔PDMS支撑体,空壳状多孔PDMS支撑体的顶部黏贴有与柔性底衬配合的PI薄膜,柔性底衬与PI薄膜的外侧包裹有防辐射布。本发明实现了支撑体快速自动复位,连续检测压力的操作,当有压力逐渐作用在多孔PDMS支撑体的顶部时,整个海绵体会被逐渐压缩,使其内部的线圈之间的相对距离逐渐减小,整个电路的电感值随之上升,当外界压力逐渐撤销时,整个空壳状多孔PDMS支撑体在弹性作用下逐渐恢复至最初的形状,本发明能达到理想高度,提高柔弹性,同时具有很好的抗干扰能力,使在进行检测的过程中更加精确实用。

    一种基于原子力显微镜的极低流速测量装置及方法

    公开(公告)号:CN113687106A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110891649.7

    申请日:2021-08-04

    Abstract: 本发明提供一种基于原子力显微镜的极低流速测量装置和方法。本发明包括原子力显微镜、激光发射器、四象限光电探测器和流动装置,流动装置用于模拟极低流速液体的流动,原子力显微镜的长臂探针能够接触流体以测量流体速度,激光发射器用于发射激光,四象限光电探测器用于检测经悬臂梁反射后的激光。本发明利用原子力显微的长臂探针,将探针伸入到流体内部,从而受到流动的阻力,带动悬臂产生扭转变形,扭转变形被四象限光电探测器记录下,实现了对极低流速流体速度的测量。此方法能通过感受流体的微弱作用力来测量极低流速流体的流速,不会对被测流体的波动产生较大的影响,可以在几乎不影响流体流动的情况下达到非常高的灵敏度。

    一种用于原子力显微镜液下测量的激光调节方法

    公开(公告)号:CN109116054B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201811109905.7

    申请日:2018-09-21

    Abstract: 本发明涉及一种用于原子力显微镜液下测量的激光调节方法。本发明利用液体的毛细力在液面和夹持器之间形成的液桥,使反射光在探针和夹持器间传播的介质仅为液体,反射光路稳定;利用毛细力形成的液桥没有气泡等不稳定相,不会影响反射光路,在毛细力作用下形成液桥能在1秒内完成,大大缩短了激光调节的时间,而且采用本发明,使检测样品不必暴露的气体中,能用来测量细胞、细菌等活体微生物。本发明使原子显微镜液下测量时激光调节方法更加方便、简单和可靠,对原子力显微镜液相模式下激光的快速、可靠调节具有重要意义。

    基于移相技术的油液污染物多参数一体化检测装置及方法

    公开(公告)号:CN110426426A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910810403.5

    申请日:2019-08-29

    Abstract: 本发明涉及一种基于移相技术的油液污染物多参数一体化检测装置及方法。现有技术无法对未知油液污染物进行区分检测,只能区分检测已知的一种或两种油液污染物,不能满足实际检测应用需求。本发明能够对同一未知油液污染物同时进行电感检测和电容检测,并得到该污染物对应电感输出信号的电感输出曲线和对应电容输出信号的电容输出曲线,通过对其电感输出曲线和电容输出曲线进行综合分析,即可实现对未知油液污染物的区分检测与计数。本发明中电感检测和电容检测检测对象相同,且同时进行,不存在时差。本发明降低了油液污染物检测成本,检测装置简单,检测结果可靠,满足实际检测应用需求。

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