一种离子电流式水下压电转换装置及方法

    公开(公告)号:CN114826020B

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202210441874.5

    申请日:2022-04-25

    Abstract: 本发明提供一种离子电流式水下压电转换装置及方法。本发明装置,包括:两端开口的塑料软管,一对金属电极和信号传输线缆。塑料软管由绝缘的弹性材料制成,直接承受压力,在压力的作用下会发生弹性形变,引起塑料软管内表面积变化;同时,塑料软管内表面双电层面积改变,软管内部水中的离子会进入到新形成的双电层中,在该过程中形成离子电流,经电极和信号传输线缆将电流信号传递到电流检测装置,电流大小与塑料软管承受压力大小成正比。本发明基于固‑液界面双电层充放电产生离子电流实现压电转换,不需要额外提供供电,适应于水下使用。

    一种基于双水相微流控的微藻多级分选装置及方法

    公开(公告)号:CN113499812B

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202110902675.5

    申请日:2021-08-06

    Abstract: 本发明提供一种基于双水相微流控的微藻多级分选装置及方法,涉及微藻的分选领域,装置包括通过导线相连的微流控芯片和电压控制器;所述PDMS层上设置有第一水相储液池、第二水相储液池和样品储液池,所述第一水相储液池、第二水相储液池和样品储液池上各设置有一储液管,所述第一水相储液池、第二水相储液池和样品储液池底部分别与双水相体系主通道相连,所述样品分选通道两端各设置有一储液池,所述储液池上设置有电极。本发明通过施加直流电场实现了微藻在液‑液界面上进行可控制的定向转移,没有引入新的分子来改变系统的物理性质和化学性质,且直流电场的电场强度较小,不会破坏微藻,以便对其进行下一步的研究。

    一种基于凝胶电泳的细菌纯化与富集装置及方法

    公开(公告)号:CN119413546A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202410886882.X

    申请日:2024-07-03

    Abstract: 本发明一种基于凝胶电泳的细菌纯化与富集装置,包括:用于输送含有一定细菌浓度的待分离样品溶液的样品输送装置、样品室、样品收集装置;样品室采用水凝胶薄膜围制成;样品室的外围设置有杂质分离完成后置换出废液的废液室;废液存储装置;样品室和废液室的底部设置有底座;底座的顶部、所述样品室的底部设置有第一电极;底座的顶部、所述废液室的底部设置有第二电极;底座得底部设置有与第一电极、第一电极相连接的电路控制系统;电路控制系统通过在凝胶薄膜两端施加反向电压,在液位差和电泳的共同作用下,使细菌从凝胶薄膜脱落至样品室,通过控制反向电压时间的长短得到不同浓度的细菌液,对样品室的菌液进行收集。

    一种测量物体表面形貌的充气式柔性视触觉装置及方法

    公开(公告)号:CN119124031A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411235209.6

    申请日:2024-09-04

    Abstract: 本发明提供一种测量物体表面形貌的充气式柔性视触觉装置及方法。本发明装置,包括充气式柔性视触觉传感器、夹具和支架,充气式柔性视触觉传感器包括触觉感知单元、视觉成像单元;当物体表面接触传感器时,触觉感知单元中的柔性薄膜及外部反射层发生形变,在充气式柔性视触觉传感器内部气压作用下与物体表面贴合,利用光度立体技术对形变后的柔性薄膜进行三维重建,从而实现物体表面全部形貌的重建以及尺寸的实时测量。本发明装置采用密封充气式结构设计,省略骨架支撑以扩大柔性薄膜有效测量范围,同时使柔性薄膜在气压作用下,与被测物体表面紧密贴合,从而采集到精确的物体表面凹凸特征信息,显著提升物体复杂表面形貌的重建精度和测量精度。

    一种自驱动式水下机器人避障装置及方法

    公开(公告)号:CN118963368A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411235203.9

    申请日:2024-09-04

    Abstract: 本发明提供一种自驱动式水下机器人避障装置及方法。本发明装置安装在水下机器人上,包括:水下碰撞检测器和碰撞信号处理器,水下碰撞检测器包括触须、限位器、鱼眼轴承、轴承座、法兰、弹簧、套环、接触电极、方位电极、参考电极、外壳和进水口;碰撞信号处理器包括触须控制器、上位机、水下碰撞检测器及舵机;触须控制器通过控制舵机来控制触须摆动,触须控制器和水下机器人主控器进行通信,根据碰撞信号将相关指令传递至水下机器人主控器控制机器人运动,实现避障;上位机显示碰撞信号和触须的角度。本发明利用接触电极与方位电极接触产生的离电信号实现碰撞检测,检测器与海水相通且无需通电,避免传统电子式检测需水密封和耐静水压力的不足。

    一种具有机器视觉的全自动智能隧道湿喷车及喷浆方法

    公开(公告)号:CN115217491B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202210657536.5

    申请日:2022-06-10

    Abstract: 本发明提供一种具有机器视觉的全自动智能隧道湿喷车及喷浆方法,包括:喷浆厚度实时检测机器视觉系统、喷头路径实时规划系统、湿喷执行部件;喷浆厚度实时检测机器视觉系统实时检测喷浆区域混凝土厚度值;喷头路径实时规划系统控制湿喷执行部件进行“S”型路径喷浆,同时实时接收当前喷浆区域混凝土厚度值,并根据厚度值信号,优化湿喷执行部件下一次循环喷浆过程中的喷浆路径。湿喷执行部件,连接喷头路径实时规划系统,用于执行喷头路径实时规划系统优化后的喷浆路径。本发明不仅能够实现自动化无人喷浆,且无需对隧道表面轮廓进行三维重建即可实现喷浆厚度实时检测,施工速度快,效率高,在保障工人人身安全的同时,大幅降低工人劳动强度。

    一种基于微流控的毒品检测装置及方法

    公开(公告)号:CN114088789B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202111506662.2

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明提供一种基于微流控的毒品检测装置及方法,涉及微流控芯片技术领域,装置包括电流测量单元和设置于载玻片上的微流控芯片,所述微流控芯片内部一端设置有第一储液池和第二储液池,所述微流控芯片内部另一端设置有第三储液池和第四储液池,所述第一微通道和第二微通道通过分子印迹通道相连,所述电流测量单元的输出端设置有两个接口,所述接口通过导线分别与两个电极相连,所述电极分别设置于第一储液池和第三储液池内。本发明所使用的毒品检测方法响应速度快,离子在通道内的传输时间短,可以在数分钟内测定电压电流曲线,从而可以检测出样品中的毒品分子,进而得到相应的毒品分子的浓度,极大地缩短了检测时间。

    一种基于微流控芯片的多孔介质材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117839784A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410043515.3

    申请日:2024-01-11

    Abstract: 一种基于微流控芯片的多孔介质材料及其制备方法,多孔介质材料通过在微流控芯片上控制纳米尺度球形颗粒聚集制备得到;微流控芯片由PDMS芯片与载玻片键合而成,PDMS芯片中设置有微通道,微通道中间段为缩放通道,缩放通道从入口到出口依次由聚集区域和圆弧微通道组成,圆弧微通道位于缩放通道中间段,并且通道内设置有微尺度球形颗粒,微尺度球形颗粒和圆弧微通道间产生四个亚微米孔,亚微米孔尺寸小于纳米尺度球形颗粒尺寸,从而阻挡纳米尺度颗粒通过,只允许液体通过,进而在聚集区域内沉积堆叠形成多孔介质层。本发明多孔介质材料的制备方法简单,成本低;多孔介质材料可应用于离子二极管中,实现基于微纳流控芯片离子电路中的离子电流整流技术。

    一种静压平衡式水下自驱动柔性触压灵指及压力测量方法

    公开(公告)号:CN116773055A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310677001.9

    申请日:2023-06-08

    Inventor: 宋永欣 张翔宇

    Abstract: 本发明提供一种静压平衡式水下自驱动柔性触压灵指,包括触压感知单元、液压缸、压力传递单元、压电换能单元、换能单元支架、铂电极和底座,触压感知单元和压力传递单元通过螺栓与液压缸连接,活塞端面间的油腔内盈满液压油;压电换能单元安插在换能单元支架筒壁的阶梯贯穿孔内;压力传递单元和底座通过凸缘和螺纹副与换能单元支架连接;铂电极固定在压电换能单元的导线孔内,铂电极的导线由底座的导线孔引出并外接至压力检测电路。本发明基于帕斯卡原理的面积效应和固‑液界面双电层原理,能够将灵指指尖探测到的微小压力转换为柔性软管较大的弹性形变,以产生高幅的离子电流信号并传输至压力检测电路,实现压力信号的感知、放大与测量。

    一种柔性微通道制备方法
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116653312A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310698338.8

    申请日:2023-06-13

    Abstract: 本发明提供一种柔性微通道制备方法,采用光刻胶辅助3D打印制备柔性微通道,包括:采用计算机绘制通道模型,并使用3D打印机对微通道模板进行打印;对打印完成后的微通道模板表面进行清洁;在进行清洁后的微通道模板的上表面旋涂光刻胶;采用紫外线曝光机固化光刻胶,获得光滑的微通道模具;在光滑的微通道模具上浇筑液态聚二甲基硅氧烷(PDMS)与固化剂混合物;在烘箱中固化PDMS后,将固体PDMS与模具进行剥离,获得柔性微通道。本发明方法具有工艺简单、成本低、通道光滑度高等优点,能够解决传统3D打印制备微通道技术存在通道表面粗糙问题,适用于微流控芯片的快速和大规模制造。

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