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公开(公告)号:CN114618600A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210177621.1
申请日:2022-02-25
Applicant: 南昌大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明属于生物医学技术领域,具体涉及一种微流控离心盘,该离心盘包括底板和与底板相配合的盖板,底板和盖板上均周向设置有分离反应单元,分离反应单元包括相间设置的分离区和反应区,分离区包括分离池和血细胞池,反应区包括反应池和废液池,底板的分离池、血细胞池、反应池和废液池均为下沉式结构;盖板的分离池、血细胞池、反应池、废液池以及通道的外周均设置有凸起以与底板配合;盖板的反应池和盖板的废液池之间的通道上设置有第一挡板,第一挡板中设置有非直线形连通流道;盖板的分离池和盖板的反应池中均开设有通孔。本发明通过底板和盖板的结构优化和表面改性实现了微流控离心盘精准高效地采样、预处理、混合、加样、分离和检测等流程。
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公开(公告)号:CN114405501A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202110337287.7
申请日:2021-03-30
Applicant: 南昌大学
IPC: B01J23/44 , B01J31/22 , B01J29/44 , B01J29/46 , B01J31/28 , B01J37/16 , B01J37/02 , C07C5/03 , C07C15/073 , C02F1/70 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种磁驱动自搅拌微型催化剂的批量制备方法及其应用,其中,批量制备方法中包括:S10将预合成的固体催化剂粉末均匀分散于水中形成溶液;S20往溶液中进一步加入四氧化三铁粉末和粘结剂,均匀混合得到打印墨水;S30将制备得到的打印墨水装入气动打印机中进行打印;S40将打印物滴入钙离子溶液中,并在环境磁场的作用下成型得到微型催化剂,完成微型催化剂的制备。该方法制备简便,应用中可通过磁性分离、回收利用,具备高效、便捷、环保等特点。
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公开(公告)号:CN114354729A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210267558.0
申请日:2022-03-18
Applicant: 南昌大学
IPC: G01N27/447
Abstract: 本发明提供一种毛细管电泳检测装置,包括传感器外套筒,传感器外套筒的一端与电路板固定塞连接,传感器外套筒的另一端与光纤固定塞连接;传感器外套筒的内部设有绝缘橡胶垫、电路板、SiPM传感器、毛细管固定棒,且绝缘橡胶垫、电路板、SiPM传感器、毛细管固定棒在电路板固定塞和光纤固定塞之间依次设置;毛细管固定棒朝向SiPM传感器的一面设有凹槽,且凹槽与SiPM传感器对应设置,凹槽内设有毛细管,光纤固定塞上设有第一通孔,毛细管固定棒的内部设有第二通孔,第一通孔与第二通孔连通;光纤依次穿过第一通孔和第二通孔,并与毛细管对应设置。本发明能够在保证检测准确性的前提下,降低成本,且减小装置体积。
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公开(公告)号:CN112462048B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202110139620.3
申请日:2021-02-02
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明提供一种微流控检测装置,用于对待测样本进行化学发光免疫分析,包括微流控盘片、转动机构;转动机构包括转盘、套筒、导电滑环、主轴、联轴器和伺服电机,微流控盘片安装在转盘的正面,转盘的背面的中心位置设有固定槽,主轴和所述联轴器位于套筒的内部,联轴器安装在主轴和伺服电机之间,主轴远离伺服电机的一端安装在固定槽中;微流控盘片上设有检验槽,转盘的背面正对检验槽位置设有电磁铁;导电滑环套设于主轴的外侧,导电滑环的内筒随所述转动,导电滑环的外筒固定不动,主轴为空心结构,导电滑环的内筒的导线穿过主轴的中心,并与电磁铁连接。本发明能够解决现有技术操作繁琐、磁力强度不可控的问题。
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公开(公告)号:CN112428580A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011336881.6
申请日:2020-11-25
Applicant: 南昌大学
IPC: B29C64/118 , B29C64/209 , B29C64/295 , B29C64/393 , B33Y30/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明涉及一种用于3D生物打印的打印喷头,包括喷头及包裹喷头外侧面的加热机构,加热机构包括热阻丝和导管、导管的上端面开设圆形柱状通孔,沿圆形柱状通孔的内环面设置热阻丝,导管的外部设置有固定座,固定座用于加热机构限位,固定座的背部设置有连接板,连接板与固定座通过异极性铷磁铁吸合固定;热阻丝连接有温控装置,温控装置用于设定加热机构温度参数,温控装置与热阻丝之间设置有导电盖板,温控装置与热阻丝通过连接导电盖板形成回路。本发明设置有用于包裹喷头的加热机构,配合温控装置实现打印材料精确预热控制;同时设置有用于保护喷头的固定座及与打印机固定的连接板,连接板与固定座吸合连接,便于安装及维护。
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公开(公告)号:CN109939267A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910268366.X
申请日:2019-04-04
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明属于医用材料领域,尤其涉及一种可用于抗菌型医疗导管的高分子复合材料及其制备方法。本发明提供的抗粘附材料包括医用高分子材料和通过溶胶-凝胶法制备的抗菌纳米粒子,后者通过物理方法均匀分散并负载于高分子基体材料,实现抗病菌粘附功能。本发明公开的方法操作简单,提供的复合材料具有较好的抗病菌、抗粘附性和耐久性,同时具有良好的自润滑性能与较低的熔融粘度,易于成型加工;适用于医疗导管、导线类产品及其器具。
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公开(公告)号:CN107791515A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711189717.5
申请日:2017-11-24
Applicant: 南昌大学
IPC: B29C64/135 , B29C64/147 , B33Y10/00 , B33Y30/00
Abstract: 本发明涉及3D打印技术领域,尤其涉及一种连续纤维和光敏树脂复合光固化快速成型装置。包括液体槽,设置在液体槽内部的升降台和设置在液体槽两侧的两对传输辊,所述升降台为四边形板状结构;所述液体槽上方设置有第一激光器和第二激光器;所述液体槽内装有液态光敏树脂,所述液体槽两侧设置有纤维增强材料送料装置和纤维增强材料收料装置,所述纤维增强材料通过纤维增强材料送料装置穿过两对传输辊回到纤维增强材料收料装置,通过激光器对经过液体槽上方的纤维增强材料作用给产品加料。整合了两种3D打印工艺。降低了需要两种3D设备需求的配置成本。增加了应3D打印条件不同而做出的可选择性,具有经济效益。
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公开(公告)号:CN103045891B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201310000739.8
申请日:2013-01-04
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种原位Al2Y颗粒增强镁基复合材料的制备方法,其特征是首先将Mg-Al-Mn-Zn合金加入到熔炼炉中的坩埚中,熔炼温度为700℃,待合金熔化后保温10分钟,再将炉温调至800-850℃,熔炼过程中采用采用自制的覆盖剂及通SF6和CO2混合气体进行保护,最后,向熔体中加入含Y量为质量分数30%的Mg-Y中间合金,Mg-Y中间合金加入量是熔体质量的质量分数3-5%,关掉熔炼炉电源,对熔体进行机械搅拌,搅拌停止后静置,除渣,快速降温到740℃,浇注。本发明制备的复合材料中Al2Y颗粒细小,分布均匀,材料性能相对基体材料有所提高。
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公开(公告)号:CN102587610B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201210020937.6
申请日:2012-01-31
Applicant: 南昌大学
IPC: E04F13/12 , E01D19/00 , C09D1/00 , C01G23/053
Abstract: 一种表面涂覆氮掺杂纳米二氧化钛薄膜的可见光响应自清洁氟碳铝单板的制备方法,主要表现为氟碳铝单板表面涂覆的氮掺杂纳米二氧化钛薄膜暴露在室外,经过自然光照后具有超亲水性,附在涂层表面的污染能够通过雨水冲刷洗掉。另一方面,氮掺杂纳米二氧化钛薄膜经过自然光照后具有光催化特性,能够有效地降解残留在铝板表面的有机污染物。本发明的制备方法所涉及的设备简单,便于操作,制备条件温和,且制备过程中不会对氟碳铝单板表面的氟碳涂料造成影响,保留了原氟碳涂料的高耐候性、高耐蚀性。
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公开(公告)号:CN103253981A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310145152.6
申请日:2013-04-25
Applicant: 南昌大学
IPC: C04B38/06 , C04B35/185 , C04B35/565 , C04B35/622
Abstract: 一种莫来石/碳化硅复相泡沫陶瓷的制备方法,其特征是将下列物质中按重量百分比混均:30%~40%碳化硅粉、30%~36%的高岭土、25%~30%的氧化铝、0.2%~0.4%羧甲基纤维素、0.02%~0.08%聚苯烯酰胺和3%~4%淀粉,加入去离子水;在行星球磨机上球磨6~12h,配制成粘度在350~800mPa·S、固含量质量分数为65%~70%的陶瓷浆料;然后用预处理过的聚氨酯泡沫进行挂浆,置于80~120℃干燥箱内干燥12~24h,随后置于50℃~1600℃的真空电阻炉中进行烧结。采用本发明制备的复相泡沫陶瓷耐火度高,孔隙率>70%,且陶瓷筋强度高,陶瓷结构内部成三维网状连通方式,可应用于熔体过滤、材料增强体等多个领域;本发明原料易得,添加碳化硅颗粒作为增强相形成弥散强化,大大提高了陶瓷筋的强度,在熔体过滤、材料增强相的领域优势卓著。
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