一种带表面微槽的射流微通道散热器

    公开(公告)号:CN113286497A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110573540.9

    申请日:2021-05-25

    Abstract: 本发明涉及一种带表面微槽的射流微通道散热器,属于电子器件散热领域。包括射流发生器和微通道基体;微通道基体固定设于射流发生器的底部;微通道基体为板状,顶面上均布开设有贯通顶面的若干条微通道;射流发生器底部的射流孔分别对应着若干条微通道,每条微通道两端的底面上分别设有二个以上的微凹槽;工作时,由冷却液入口引入冷却液,经过分流室整合分流,进入射流孔阵列形成喷射状流体进入微通道基体的若干条微通道中,经若干条微通道的两端分别流出。使用本发明具有微凹槽的微通道结构,对比带柱状扰流件的微通道结构,要达到相同的结点温度,其泵功消耗要少40%左右,同时本发明也更切合实际。

    一种序列化灌注式微流体装置

    公开(公告)号:CN110777078B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201911088657.7

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 本发明涉及一种序列化灌注式微流体装置。包括由上至下依次设置的板状的灌注侧本体、板状的中间层本体和板状的细胞侧本体;灌注侧本体上开设有灌注侧流道和灌注侧入口,中间层体上开设有三个以上的膜窗,膜窗内填充有微滤膜;细胞侧本体上分别开设有依次连通的细胞侧入口、细胞侧流道和细胞侧出口;灌注侧入口和细胞侧出口上下对应位于装置的同一侧,细胞侧入口位于装置的另一侧;工作时,向灌注侧入口注入灌注液,同时向细胞侧入口注入细胞悬浮液;灌注液经膜窗单向流动进入细胞侧流道,与细胞悬浮液混合,由细胞侧出口排出。本装置能避免扩散法或透析法等连续式处理系统中细胞内外渗透压差积累效应,从而更好地适应高通量处理需求。

    一种基于CFD仿真和网格自适应的阀门流量系数计算方法

    公开(公告)号:CN105677964A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610005031.5

    申请日:2016-01-07

    CPC classification number: G06F17/5036

    Abstract: 本发明公开了一种基于CFD仿真和网格自适应的阀门流量系数计算方法,主要步骤包括:基于阀门装配体三维模型,抽取“阀门-管道”流场模型和“直管道”流场模型;对流场模型划分初始网格,其中对“阀门-管道”模型划分多组不同规模的初始网格;分别应用各组初始网格进行试运算,比较所得的压差随网格规模的变化趋势,以选取最优初始网格;应用最优初始网格设置不同边界条件,并结合网格自适应技术仿真计算相应的流量系数;最终将所得流量系数取算数平均,作为该阀门流量系数的预测结果。本发明可更加快速、灵活地预测各种条件下阀门的流通能力,缩短研发周期,提高设计质量,而且能有效地提高计算精度,减小对操作人员专业程度的依赖。

    生物材料低温保存微通道芯片及装置

    公开(公告)号:CN103674678A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310693603.X

    申请日:2013-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种生物材料低温保存微通道芯片及装置,生物材料低温保存微通道芯片包括两块壁体和一个环形垫片,两块壁体夹持环形垫片形成密闭微腔,其中一块壁体上设有生物材料入口和生物材料出口,生物材料入口和生物材料出口均与密闭微腔相通,两块壁体的外表面上均设有若干个槽型通道,槽型通道的设置为工作液体,如制冷剂或者复温剂的流动提供通道和导向,便于实现工作液体的循环流动,提高工作液体与生物材料的热量交换效率,提高降温或复温速率;同时,该微通道芯片对生物材料的低温保存为封闭保存,避免了生物材料的污染和人因素的损伤;本发明的生物材料低温保存微通道芯片及装置结构简单,便于大批量生产。

    分离式体外循环系统
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103585684A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310617436.0

    申请日:2013-11-27

    CPC classification number: A61M1/3621

    Abstract: 本发明公开了一种分离式体外循环系统,包括上位机系统、下位机系统和体外循环装置,其中,上位机系统独立存在,下位机系统和体外循环装置可以集成为一体也可以相互独立存在,上位机系统与下位机系统之间及下位机系统与体外循环装置之间通过有线或无线数据连接,与传统体外循环系统相比,特别是血液透析机,本发明的分离式体外循环系统将上位机系统独立出来,一方面显著减小体外循环系统体积,使体外循环系统便于携带,便于患者在家里多次短时透析或夜间透析治疗,降低医护成本的同时降低透析病人在透析间期的毒素耐受;另一方面,上位机系统可以方便的进行编程、联网和远程操控,实现分离式体外循环系统的网络化和智能化。

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