一种用于非牛顿流体中颗粒单一位置富集的微流控芯片

    公开(公告)号:CN109622078B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201811511307.2

    申请日:2018-12-11

    Abstract: 一种用于非牛顿流体中颗粒单一位置富集的微流控芯片,由盖片层和载片组成,在盖片层上开设有颗粒混合液加液区、颗粒富集微通道、流体扩张观测区、和液体排液区;颗粒混合液由颗粒混合液加液区进入颗粒富集微通道,经过颗粒富集微通道,颗粒富集至单一位置,经流体扩展区进行观测记录,最后颗粒液由液体排出区流出进行处理;本发明可实现非牛顿流体中颗粒的单一位置富集,本发明具有加工容易、结构简单、成本低、便于携带等优点,在生物医学及食品科学等领域有重要应用潜力。

    一种精确包裹微颗粒的微液滴生成系统及生成方法

    公开(公告)号:CN111437894A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010275672.9

    申请日:2020-04-09

    Abstract: 一种精确包裹微颗粒的微液滴生成系统及生成方法,含有微颗粒的离散相流体经颗粒排列装置进入微通道,通过控制第一鞘流和第二鞘流的流量及流量比,调控微通道中的总流量、颗粒间距及位置;微通道同时与第一分流微通道和第二分流微通道相连,第二分流微通道直接与出口相连,第一分流微通道经微液滴生成装置和出口微通道与出口相连;两个微通道一侧分别设计有气密性弹性膜,经气体通道,分别与气体控制装置相连,再与外界气源相连;气体控制装置分别控制气体通道中的气压,实现对气密性弹性膜的变形控制,实现对第一分流微通道和第二分流微通道中的流量精确控制;最终在微液滴生成装置中精确生成包裹指定数量微颗粒的微液滴。

    用于非牛顿流体中高分子含量检测的微流控装置及方法

    公开(公告)号:CN109482249B

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201811517107.8

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 一种用于非牛顿流体中高分子含量检测的微流控装置及方法,该装置由盖片层和载片层组成,盖片层上开设有目标样品液加液区、入口观察区、入口收缩区、渐缩微通道、出口扩展区、出口观察区和液体排液区;微颗粒经待测高分子溶液稀释后进入变截面的微通道,颗粒在经由渐缩的微通道结构后,会因非牛顿流体中高分子浓度的不同而在通道出口处呈现不一样的富集程度;经由出口处获得的颗粒分布图像,可以计算出不同流速下颗粒的带宽方差,将获得的带宽方差与实验所得的标准数据库进行比对,即可得出流体中高分子浓度;本发明具有加工容易、结构简单、成本低、便于携带、适用性高等优点,在生物医学、食品科学、生产生活中都具有很好的应用前景。

    基于变截面微通道和粘弹性流体耦合的微纳米颗粒富集装置

    公开(公告)号:CN110935238A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911233648.2

    申请日:2019-12-05

    Abstract: 基于变截面微通道和粘弹性流体耦合的微纳米颗粒富集装置,由入口、出口、侧壁和内部腔体组成;入口与出口的轮廓为封闭曲线;入口面积大于出口面积;在流动方向上,内部腔体横截面逐渐变小;微米或纳米颗粒分散于粘弹性流体中,经入口进入内部腔体,粘弹性流体使颗粒受到指向通道中心的弹性力作用,但其作用较弱,变截面微通道会改变颗粒受到的弹性力方向,并引发指向通道中心的速度分量,使颗粒受到指向通道中心的粘性拖曳力、Saffman力等作用,进一步加速颗粒向通道中心的运动,在变截面微通道和粘弹性流体的耦合作用下,微米或纳米颗粒快速向通道的中心位置运动,最终在微通道的出口实现高效的富集和排列;本发明可实现微米或纳米颗粒的高效富集与排列,在生物医学等领域有重要应用潜力。

    用于非牛顿流体中高分子含量检测的微流控装置及方法

    公开(公告)号:CN109482249A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811517107.8

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 一种用于非牛顿流体中高分子含量检测的微流控装置及方法,该装置由盖片层和载片层组成,盖片层上开设有目标样品液加液区、入口观察区、入口收缩区、渐缩微通道、出口扩展区、出口观察区和液体排液区;微颗粒经待测高分子溶液稀释后进入变截面的微通道,颗粒在经由渐缩的微通道结构后,会因非牛顿流体中高分子浓度的不同而在通道出口处呈现不一样的富集程度;经由出口处获得的颗粒分布图像,可以计算出不同流速下颗粒的带宽方差,将获得的带宽方差与实验所得的标准数据库进行比对,即可得出流体中高分子浓度;本发明具有加工容易、结构简单、成本低、便于携带、适用性高等优点,在生物医学、食品科学、生产生活中都具有很好的应用前景。

    一种均匀聚光器及其设计方法

    公开(公告)号:CN104329810B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201410649629.9

    申请日:2014-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种均匀聚光器及其设计方法,该聚光器适宜在均匀辐照光源下使用,包括均匀聚光反射镜和其支架以及通过支架固定在均匀聚光反射镜上的圆柱形接收器,圆柱形接收器位于均匀聚光反射镜谷底的正上方,均匀聚光反射镜关于垂直轴对称;其方法为:根据均匀辐照光源的特性,应用能量守恒及光线反射定律,建立均匀聚光反射镜的一般数学模型;根据实际应用场合中对圆柱形接收器上辐照度分布的具体要求,利用所述数学模型通过数值方法求解得到均匀聚光反射镜的面型;本发明所述的均匀聚光器实现了接收器目标面上均匀辐照,同时保证了聚光器的光学传输效率。

    一种均匀聚光器及其设计方法

    公开(公告)号:CN104329810A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410649629.9

    申请日:2014-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种均匀聚光器及其设计方法,该聚光器适宜在均匀辐照光源下使用,包括均匀聚光反射镜和其支架以及通过支架固定在均匀聚光反射镜上的圆柱形接收器,圆柱形接收器位于均匀聚光反射镜谷底的正上方,均匀聚光反射镜关于垂直轴对称;其方法为:根据均匀辐照光源的特性,应用能量守恒及光线反射定律,建立均匀聚光反射镜的一般数学模型;根据实际应用场合中对圆柱形接收器上辐照度分布的具体要求,利用所述数学模型通过数值方法求解得到均匀聚光反射镜的面型;本发明所述的均匀聚光器实现了接收器目标面上均匀辐照,同时保证了聚光器的光学传输效率。

    一种用于细胞富集与提取的微流体生物芯片

    公开(公告)号:CN103642671B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201310602808.2

    申请日:2013-11-21

    Abstract: 一种用于细胞富集与提取的微流体生物芯片,由盖片层和置于盖片层下的载片组成;盖片层上开设有加液区、和加液区连通的富集通道以及与富集通道连通的目标细胞收集区和剩余液体排液区;富集通道的一侧为平直壁面,另一侧带有向富集通道内凸出的尖角结构或其它内凸型结构,富集通道尾部为二分叉结构,用于与目标细胞收集区和剩余液体排液区连通;加液区、目标细胞收集区和剩余液体排液区为在盖片层上开设的通孔,富集通道为在盖片层上开设的盲道,底部和载片表面相通;本发明的生物芯片可以高效地实现目标细胞的富集与提取,具有结构简单,操作方便,低能耗,无污染,成本低,便于携带和推广等优点。

    一种电力监控系统的脆弱性分析方法及系统

    公开(公告)号:CN118195316A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410379306.6

    申请日:2024-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种电力监控系统的脆弱性分析方法及系统,属于电力监控系统、知识图谱技术领域。方法包括以下步骤:收集电力监控系统的相关数据;对相关数据进行预处理,得到预处理后数据;采用NLP技术及预定义的规则,从预处理后数据中识别出多个实体,并提取多个实体之间的关系;根据多个实体和关系,构建电力监控系统的知识图谱;扩充知识图谱;对扩充后知识图谱进行脆弱性分析,得到分析结果;对分析结果进行可视化展示。可以实现在威胁源利用电力监控系统中漏洞进行攻击之前,提前检测出系统中的漏洞,有效的降低威胁源对电力监控系统的损害程度,进而在一定程度上确保电力监控系统对电力设备的监控操作,同时还增加了电力监控系统的安全性。

    一种微米或纳米气溶胶颗粒富集装置

    公开(公告)号:CN113954364B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202111109559.4

    申请日:2021-09-22

    Inventor: 赵亮 王尧 范亮亮

    Abstract: 本发明属于气溶胶富集技术领域,公开了一种微米或纳米气溶胶颗粒富集装置,包括气溶胶颗粒加样微通道、气溶胶颗粒富集微通道以及鞘气流微通道;气溶胶颗粒加样微通道的气流出口侧与气溶胶颗粒富集微通道的气流进口侧连接;气溶胶颗粒富集微通道侧壁开设通孔,通孔与鞘气流微通道的气流出口侧与连接;鞘气流微通道与气溶胶颗粒富集微通道之间设置预设夹角,预设夹角为锐角,且鞘气流微通道的气流进口侧沿气溶胶颗粒加样微通道至气溶胶颗粒富集微通道的方向延伸。通过设置反向的鞘气流微通道,使微米或纳米气溶胶颗粒快速地运动至气溶胶颗粒富集微通道的中心位置,实现高效富集,对提升3D打印精度、改善微纳部件性能有着十分重要的意义。

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