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公开(公告)号:CN111040938A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911240815.6
申请日:2019-12-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片以及基于上述细胞分选微流控芯片进行的分选方法。该微流控芯片包括通道层,通道层包括主流道,用于通过样液;分选流道,通过分选流道入口与主流道相连通,分选流道入口的高度小于主流道的高度。当样液到达分选流道与主流道的交汇处时,粒径不大于分选流道入口高度的微粒进入分选流道,而粒径较大的微粒继续在主流道中流动,从而将具有不同大小的微粒分选出来。依照该方法,既可以在使用过程中动态改变分选流道的高度以改变进入分选流道粒子的直径,实现同一装置筛选不同大小粒子的目的,也可以事先设置主流道与分选流道的高度而无需在分选过程中人工介入干预就可以实现高效率的分选。
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公开(公告)号:CN110777077B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN201911008122.4
申请日:2019-10-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 检测细胞弹性模量的装置,包括可培养细胞的第一培养室;可培养、接收来自第一培养室的细胞、或者其内的细胞被转移至第一培养室的第二培养室;分别连通第一培养室和第二培养室的第一通道,第一通道容许细胞以被挤压的状态,在第一培养室和第二培养室之间转移,第一通道的截面可扩张或收缩,可以通过改变第一通道的截面面积快速清除堵塞通道的杂质或者大尺寸细胞;检测通道,检测通道在细胞通过第一通道时,检测第一通道的压力变化。本发明的检测细胞弹性模量的装置,由于设置了截面可扩张或收缩的第一通道和可检测第一通道的压力的检测通道,因此能够提高检测细胞弹性模量的效率和精度。
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公开(公告)号:CN101434488A
公开(公告)日:2009-05-20
申请号:CN200810209685.5
申请日:2008-12-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/584 , C04B35/63 , C04B35/622
Abstract: 本发明提出一种以磷酸盐为烧结助剂的氮化硅基复合陶瓷及制备方法,它是一种将磷酸盐引入氮化硅,并通过冷压后无压烧结的方法得到的氮化硅基复合陶瓷,包括氮化硅粉体和磷酸盐粉体,磷酸盐粉体包括磷酸钙或磷酸铝,其质量占总质量的10~20%,原料的纯度均在99%以上,粒径在1~20μm。制备方法为:首先将氮化硅粉体和磷酸盐粉体按照质量比8∶2~9∶1配比混合,原料的纯度均在99%以上,粒径在1~20μm,其次是混合粉末的预压成型和冷等静压处理,最后对其进行无压烧结,其中,磷酸盐粉体为磷酸钙或磷酸铝,其质量占总质量的10~20%。本发明具有成本低,工艺简单,制成效率高等优点,而且还具有可以制备复杂形状构件的特点,适于制造航天防热等核心零部件。
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公开(公告)号:CN101434488B
公开(公告)日:2011-12-07
申请号:CN200810209685.5
申请日:2008-12-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/584 , C04B35/63 , C04B35/622
Abstract: 本发明提出一种以磷酸盐为烧结助剂的氮化硅基复合陶瓷及制备方法,它是一种将磷酸盐引入氮化硅,并通过冷压后无压烧结的方法得到的氮化硅基复合陶瓷,包括氮化硅粉体和磷酸盐粉体,磷酸盐粉体包括磷酸钙或磷酸铝,其质量占总质量的10~20%,原料的纯度均在99%以上,粒径在1~20μm。制备方法为:首先将氮化硅粉体和磷酸盐粉体按照质量比8∶2~9∶1配比混合,原料的纯度均在99%以上,粒径在1~20μm,其次是混合粉末的预压成型和冷等静压处理,最后对其进行无压烧结,其中,磷酸盐粉体为磷酸钙或磷酸铝,其质量占总质量的10~20%。本发明具有成本低,工艺简单,制成效率高等优点,而且还具有可以制备复杂形状构件的特点,适于制造航天防热等核心零部件。
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公开(公告)号:CN110777077A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911008122.4
申请日:2019-10-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 检测细胞弹性模量的装置,包括可培养细胞的第一培养室;可培养、接收来自第一培养室的细胞、或者其内的细胞被转移至第一培养室的第二培养室;分别连通第一培养室和第二培养室的第一通道,第一通道容许细胞以被挤压的状态,在第一培养室和第二培养室之间转移,第一通道的截面可扩张或收缩,可以通过改变第一通道的截面面积快速清除堵塞通道的杂质或者大尺寸细胞;检测通道,检测通道在细胞通过第一通道时,检测第一通道的压力变化。本发明的检测细胞弹性模量的装置,由于设置了截面可扩张或收缩的第一通道和可检测第一通道的压力的检测通道,因此能够提高检测细胞弹性模量的效率和精度。
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