一种大型法兰现场加工铣床用法兰平面度实时测量系统及检测方法

    公开(公告)号:CN116673795A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310705269.9

    申请日:2023-06-14

    Abstract: 本发明提供一种大型法兰现场加工铣床用法兰平面度实时测量系统及检测方法。本发明系统包括正八棱柱外壳、相机、计算机、光源和形貌反馈单元。正八棱柱外壳用于隔绝外部光照以及固定相机、光源和形貌反馈单元;计算机控制相机进行拍照;光源包括八个点光源,分别固定于刚性框架的八边形加固梁的顶点内侧,用于提供不同方向的光照;形貌反馈单元实时反映法兰表面的形貌。当铣床带动该系统在法兰表面移动时,连接在滚轮上的万向节和支撑杆随法兰表面的凹凸不平而相应发生上下移动,从而带动柔性薄膜发生形变。利用光度立体技术对形变后的柔性薄膜进行三维重建,从而实现平面度的实时测量。

    一种海上灯浮标波流耦合水下发电装置

    公开(公告)号:CN113623121B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202111064132.7

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明提供一种海上灯浮标波流耦合水下发电装置,包括:柔性串联的多个发电单元,且每个发电单元均通过固定件环扣在锚链环上;发电单元包括Halbach磁铁阵列、复位弹簧系统、整流滤波充电系统、两组线圈绕组阵列;整流滤波充电系统设置在两组线圈绕组阵列中间,并水平放置在发电单元的底部;两组线圈绕组阵列分别固定分布在Halbach磁铁阵列的两侧,复位弹簧系统设置在Halbach磁铁阵列与发电单元之间;在波浪和水流的作用下,锚链带动发电单元内部Halbach阵列左右往复摆动发出交流电,通过整流滤波,输出直流电。本发明可同时收集水面波浪能和水下潮流能,解决了传统灯浮标供能领域缺乏小型化的水下发电装置的难题。

    一种离子电流式水下压电转换装置及方法

    公开(公告)号:CN114826020A

    公开(公告)日:2022-07-29

    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。

    一种基于碳纳米管通道的纳流控芯片加工方法

    公开(公告)号:CN114433261A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210089961.9

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明提供一种基于碳纳米管通道的纳流控芯片加工方法。包括:在除水的基底上旋涂一薄层光刻胶并加热使其固化;将碳纳米管薄层通过热释法转移至光刻胶薄层表面的预定位置;在光刻胶薄层表面旋涂另一层光刻胶将碳纳米管嵌入其中;加热使光刻胶溶剂挥发,之后进行光刻操作,在基底上加工开式微米通道系统,光刻操作后碳纳米管部分暴露在微流通道中;将通道中倒入液态PDMS将暴露在通道中的碳纳米管嵌入PDMS,将PDMS固化并剥离,获得带有碳纳米管通道的纳流控芯片基底;对PDMS表面进行等离子氧化处理,将其和S5中所述碳纳米管通道的纳流控芯片基底进行等离子表面氧化处理,最终进行芯片键合,获得基于碳纳米管构建的纳流控芯片。本发明完整性好、制作效率高。

    一种海上灯浮标波流耦合水下发电装置

    公开(公告)号:CN113623121A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202111064132.7

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明提供一种海上灯浮标波流耦合水下发电装置,包括:柔性串联的多个发电单元,且每个发电单元均通过固定件环扣在锚链环上;发电单元包括Halbach磁铁阵列、复位弹簧系统、整流滤波充电系统、两组线圈绕组阵列;整流滤波充电系统设置在两组线圈绕组阵列中间,并水平放置在发电单元的底部;两组线圈绕组阵列分别固定分布在Halbach磁铁阵列的两侧,复位弹簧系统设置在Halbach磁铁阵列与发电单元之间;在波浪和水流的作用下,锚链带动发电单元内部Halbach阵列左右往复摆动发出交流电,通过整流滤波,输出直流电。本发明可同时收集水面波浪能和水下潮流能,解决了传统灯浮标供能领域缺乏小型化的水下发电装置的难题。

    一种双液相外周血中循环肿瘤细胞分离与检测装置及方法

    公开(公告)号:CN111235021A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010153636.5

    申请日:2020-03-06

    Abstract: 本发明提供一种双液相外周血中循环肿瘤细胞分离与检测装置及方法。该装置包括有机玻璃样品池;有机玻璃样品池的上端开设有开口,有机玻璃样品池的中部垂直设置有计数板,有机玻璃样品池的底部设置有与样品池底部等面积的电磁铁;计数板中央设置有检测门,计数板上端露出上层液体液面,下端距离样品池下部一定距离,计数板两侧分别固定两个铂电极,一个固定在计数板上,另一个固定在样品池内壁,铂电极两端连接直流电源和参考电阻,参考电阻两端连接差分放大器的输入端,差分放大器连接笔记本电脑,在电脑屏幕上显示检测结果。检测时,有机玻璃样品池中的下层液体为葡聚糖溶液,上层液体为外周血;癌细胞位于葡聚糖溶液界面上沿界面运动通过检测门。

    波浪能发电装置及发电方法

    公开(公告)号:CN109139339A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810991317.4

    申请日:2018-08-29

    CPC classification number: F03B13/14 H02N11/002

    Abstract: 本发明提供一种波浪能发电装置及发电方法,包括浮体、发电箱体、发电阵列极板和电能收集元件;所述的发电阵列极板设置于所述发电箱体内部,所述发电阵列极板包括多块相互并联、间隔一定距离设置的铜板和铜柱;所述的发电箱体外壁设置有浮体;部分浸入海水的所述铜板和始终浸没于海水的所述铜柱形成的阵列;所述发电箱体通过浮体浮于海面上,当发电箱体随波浪晃动时,铜板作为电极被海水润湿的面积发生变化而产生双电层充放电电流,传输至电能储存元件储存并输出。本发明的技术方案解决了传统波浪能发电技术需要运动部件、无法收集低品位波浪能、开发成本高等问题。

    一种用于原子力显微镜液下测量的激光调节方法

    公开(公告)号:CN109116054A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811109905.7

    申请日:2018-09-21

    CPC classification number: G01Q30/00 G01Q60/24

    Abstract: 本发明涉及一种用于原子力显微镜液下测量的激光调节方法。本发明利用液体的毛细力在液面和夹持器之间形成的液桥,使反射光在探针和夹持器间传播的介质仅为液体,反射光路稳定;利用毛细力形成的液桥没有气泡等不稳定相,不会影响反射光路,在毛细力作用下形成液桥能在1秒内完成,大大缩短了激光调节的时间,而且采用本发明,使检测样品不必暴露的气体中,能用来测量细胞、细菌等活体微生物。本发明使原子显微镜液下测量时激光调节方法更加方便、简单和可靠,对原子力显微镜液相模式下激光的快速、可靠调节具有重要意义。

    一种船舶锅炉水总硬度快速检测装置及方法

    公开(公告)号:CN106404866B

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201611039727.6

    申请日:2016-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种船舶锅炉水总硬度快速检测装置及方法,所述装置具有:用于给微流控芯片输送待检水样的注射泵;用于捕获待检水样中的钙镁离子,并采集捕获过程中所产生的电压信号的微流控芯片;通过参考电阻连接所述微流控芯片的差分放大电路,该差分放大电路用于将所述电压信号放大后发送至数据采集卡;连接所述差分放大电路的数据采集卡,该数据采集卡用于采集放大后的电压信号并发送给显示器;以及连接数据采集卡的显示器,该显示器用于将所述放大后的电压信号转化为水样的总硬度数据并显示。本发明能够实现船舶锅炉水总硬度的快速、准确检测和现场检测,有效提高了船舶锅炉水总硬度测量的准确度、灵敏度和便携度。

    一种利用电场聚焦提高颗粒检测精度和通量的装置和方法

    公开(公告)号:CN108226013A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810331214.5

    申请日:2018-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种利用电场聚焦提高颗粒检测精度和通量的装置及方法,该装置包括具有微通道的PDMS微流控芯片、信号放大电路及信号采集与处理单元,所述微通道包括:多个样品通道,每一样品通道均通过检测通道间隔为样品通道前端及样品通道后端;且两者均对称分布于垂直于检测通道中心处的直线两侧;后端储液孔内的铂电极分别通过一参考电阻与各个直流电源的负极连接,前端储液孔内的铂电极均与直流电源的正极连接;参考电阻的两端均通过导线与所述信号放大电路的输入端连接,各所述信号放大电路的输出端与信号采集与处理单元连接。本发明能够通过在多倍线宽的单一检测通道内多路并行检测,大大增加了检测通量和检测精度,并有效避免了通道阻塞现象。

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