微流控空气取水装置及采用该取水装置的取水方法

    公开(公告)号:CN103225331A

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201310189974.4

    申请日:2013-05-21

    CPC classification number: Y02A20/109

    Abstract: 微流控空气取水装置及采用该取水装置的取水方法,属于空气取水领域和微流体控制应用领域,具体涉及一种收集饮用水的微型取水装置。本发明为解决了现有取水装置取水效率低的问题,本发明的进气流道的进气口设置有单向阀,所述进气流道的出气口与吸湿腔进气口连通,吸湿材料布满设置在吸湿腔内,加热装置用于给吸湿腔加热,吸湿腔的出气口与冷凝流道的进气口连通;单向阀用于控制空气进入进气流道;电气控制单元包括温度传感器、温度控制电路、加热装置和定时控制电路;温度传感器置于吸湿腔内部,用于测量吸湿腔内的温度;温度传感器的温度采集信号输出端连接温度控制电路的温度采集信号输入端,本发明适用于空气取水。

    一种手动液体变色眼镜
    82.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103048805A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201310026987.X

    申请日:2013-01-24

    CPC classification number: G02C7/105

    Abstract: 一种手动液体变色眼镜,它涉及一种变色眼镜,本发明为解决现有的自动变色眼镜变色单一、无法实现基于用户意愿的手动控制、可控性差的问题。两个变色流道薄膜分别贴附设置在两个镜片的内侧壁上,连接流道薄膜贴附设置在两个变色流道薄膜之间的镜框上,连接流道薄膜和两个变色流道薄膜制成一体,连接流道薄膜内设置有连接流道,变色流道薄膜内设置有变色流道,连接流道和变色流道连通设置,手动活塞缸固接在镜框的其中一个眼镜腿的外侧,靠近手动活塞缸一侧的变色流道与手动活塞缸连通设置,连接流道、变色流道和手动活塞缸构成循环封闭回路,手动活塞缸中储存有变色液体。本发明用于眼镜的手动变色。

    压电液致动弹性膜位置电反馈式两级伺服阀及其控制方法

    公开(公告)号:CN102878139A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210408792.7

    申请日:2012-10-24

    Abstract: 压电液致动弹性膜位置电反馈式两级伺服阀及其控制方法,属于微流体控制领域。它解决现有的小、微流量控伺服阀可靠性差的问题。压电液致动弹性膜位置电反馈式两级伺服阀,包括主阀体、固定阻尼孔、平衡弹簧、阀芯、导阀体、两个可变节流口、压电液制动弹性膜组件、伺服阀控器、位移传感器、五个流道和滑阀腔体;其方法是:通过控制压电液制动弹性膜组件的压电片输入电流的大小和正负,控制压电片形变的大小和方向,使得压电液致动弹性膜组件发生微小位移,左可变节流口和右可变节流口的等效液阻将发生变化,从而在阀芯的两端形成压差,推动阀芯运动,直至阀芯的位移反馈信号与给定输入信号相等。本发明适用于小流量及微流体控制。

    一种压力可调自驱式快开阀及工作方法

    公开(公告)号:CN116164121A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310107851.5

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明涉及阀体技术领域,具体涉及一种压力可调自驱式快开阀及工作方法。压力可调自驱式快开阀,包括阀体底座,所述阀体底座上设有入口高压腔,所述入口高压腔内通入高压气体;阀体盖,与所述阀体底座连接,所述阀体盖上设有输出接口,所述输出接口与所述入口高压腔对应设置;阀板位于所述阀体底座与所述阀体盖之间,所述阀板上设有连接通道;驱动通道和开启通道,位于所述阀体底座内,且所述驱动通道和开启通道均与所述入口高压腔连通,所述驱动通道与所述阀板连接;该压力可调自驱式快开阀可实现快速开启,并且通过该自锁机构的设置,在阀体处于关闭状态时,自锁机构处于死点状态,阀板不能移动,实现了阀板的自锁,避免出现误操作的情况。

    基于爆震燃烧激励的回流引射增压系统及其增压方法

    公开(公告)号:CN114320661B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202111573356.0

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明提出了一种基于爆震燃烧激励的回流引射增压系统及其增压方法,属于航天设备领域。解决了宽速域飞行器的动力需求,以及解决现有组合发动机低速需要涡轮或火箭起动,涡轮组合发动机死重大导致推重比小、火箭组合发动机比冲低导致性能难以满足的问题。该系统的增压源的燃气出口与引射器连接,增压源的空气入口与回流流道连接,引射器的尾部、回流流道的头部和出口喷管的头部分别与分流器连接,分流的其中一路进入回流流道,另一路进入出口喷管。本发明利用在Ma0速度下的增压技术,通过爆震燃烧来产生高增压源,并采用回流引射、气动流道滤波等方式使得压力相对稳定并达到高压比工作状态,实现高速来流高性能增压。

    一种微流控PCR芯片
    86.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111500406B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202010313379.7

    申请日:2020-04-20

    Abstract: 一种微流控PCR芯片,属于机械设计及制造领域以及微流控,具体方案如下:一种微流控PCR芯片,包括集成在一起的控制冷却板、微流体反应板和温度控制板,所述微流体反应板设置在控制冷却板与温度控制板之间,所述微流体反应板上设置有进料流道、混合流道、压力平衡流道、环形循环流道和出料流道,所述进料流道与混合流道的一端连通,所述混合流道的另一端、压力平衡流道和出料流道均与环形循环流道连通,所述进料流道、混合流道和压力平衡流道均位于环形循环流道的上部,所述出料流道位于环形循环流道的底部。本发明利用热流循环驱动微流道内的流体,使PCR芯片整体结构简单化,集成化和小型化,更加准确的实现片上的温度控制及检测。

    一种用于直驱式电液伺服作动器的自旋转石墨烯散热装置

    公开(公告)号:CN113258722B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202110599854.6

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 一种用于直驱式电液伺服作动器的自旋转石墨烯散热装置,属于液压装置技术领域。外壳内外壁偏心设置,套在自旋转机构外侧,自旋转机构设在轴杆外侧,轴杆与外壳内壁同轴并与外端盖和内端盖连接,自旋转机构包括转子及叶片,转子套在轴杆外并与外端盖及内端盖连接,转子与叶片滑动连接,叶片外壁与外壳内壁贴合设置;石墨烯散热层涂覆在外壳、叶片、转子、内端盖及外端盖的外壁上。本发明有利于系统节能及散热装置小型化,满足电液作动器高集成化、低能耗、高散热率的需求;增加了装置的传热面积,提高了单位几何空间的散热效率,有利于装置集成化;增加散热装置附近的空气流动,提高了表面散热系数,可将石墨烯传导出的热量高效地散发出去。

    一种阀体多维度斜孔加工方法

    公开(公告)号:CN113102851B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202110438362.9

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种阀体多维度斜孔加工方法,所述方法采用三轴电火花机床加工,借助工装底座实现阀体多维度斜孔偏转,通过尺寸转换找正小孔中心实现最终斜孔尺寸和角度的加工。本发明所涉及的二维斜孔加工工装,结构简单,制作方便,对设备要求不高(普通三轴电火花机床),电极找正准确、快捷,尤其适用于大批量零件生产,具有降低生产成本,提高生产效率的作用。

    快速组装式自动伪装薄膜
    89.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112484573A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011335185.3

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种快速组装式自动伪装薄膜,所述伪装薄膜包括可注入流体的透明弹性薄膜和磁扣,其中:所述磁扣固定在透明弹性薄膜边框的内部;所述透明弹性薄膜的内部由有色液体容腔和无色气体容腔构成,有色液体容腔设置有排液孔和进液孔,无色气体容腔设置有通气孔,有色液体容腔位于透明弹性薄膜的一侧,无色气体容腔位于透明弹性薄膜的另一侧,有色液体容腔和无色气体容腔之间由弹性薄膜相连。本发明应用伪装物体在热红外和可见光两波段的隐身或示假,可以解决在作战环境复杂多变的情况下,难以快速变换物体的伪装造型的问题。

    一种带过渡容腔的气动水平微流控生物医学芯片

    公开(公告)号:CN109731620B

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201811646885.7

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种带过渡容腔的气动水平微流控生物医学芯片,所述芯片由进液进气层、过渡层、反应容腔层、移液层、薄膜层和气动控制层构成;进液进气层分布有进液进气孔、进气孔、进液进气流道;过渡层分布有过渡容腔、过渡层进液进气孔和过渡层进气孔;反应容腔层分布有反应容腔、反应容腔层进液孔和反应容腔层进气孔;移液层分布有移液层反应容腔、移液容腔、移液层进气孔、排液流道和转移流道;薄膜层分布有薄膜层排液孔和薄膜层进气孔;气动控制层分布有气动控制层排液孔、气动控制层进气流道和气动控制腔。本发明由气动控制实现进液、排液、移液以及对应液体流道的通断控制从而实现微流控芯片中试剂运送及样品提取过程的自动化和集成化。

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