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公开(公告)号:CN109147864B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201810942187.5
申请日:2018-08-17
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本申请实施例公开了一种细胞模型构建方法,应用于微流控技术领域,包括:生成多个DOPC磷脂分子模型和多个水分子模型;以多个DOPC磷脂分子模型构建磷脂双分子层模型;以磷脂双分子层模型与多个水分子模型构建细胞模型。该方法构建的细胞模型结构稳定,能够适应微流控分选芯片分选过程的动态流动及碰撞,能够使微流控分选仿真具有足够的准确性。本申请实施例还公开了一种微流控分选仿真方法。
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公开(公告)号:CN109147864A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810942187.5
申请日:2018-08-17
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本申请实施例公开了一种细胞模型构建方法,应用于微流控技术领域,包括:生成多个DOPC磷脂分子模型和多个水分子模型;以多个DOPC磷脂分子模型构建磷脂双分子层模型;以磷脂双分子层模型与多个水分子模型构建细胞模型。该方法构建的细胞模型结构稳定,能够适应微流控分选芯片分选过程的动态流动及碰撞,能够使微流控分选仿真具有足够的准确性。本申请实施例还公开了一种微流控分选仿真方法。
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公开(公告)号:CN108890055B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201810689854.3
申请日:2018-06-28
Applicant: 广东工业大学
IPC: B23H7/02
Abstract: 本发明公开了一种利用快走丝电火花制备微细气泡表面的方法,包括以下步骤:步骤1:对工件材料的预处理;步骤2:制备放电工作液;步骤3:选用快走丝的电火花线切割机床进行电火花线切割;步骤4:快走丝的电火花线切割机床采用固定频率脉冲的脉冲电源;脉冲电源的幅度、脉冲长度和占空比分别为100v、32μs和210μs,电极与工件之间的间隙d=40μm;步骤5:重复步骤3和步骤4,直到工件的表面制备出微细气泡的表面结构。通过在工件的表面加工制备出微细气泡,超声波在进入工件表面的微细气泡后能量会被大大削弱,从而提高了工件对雷达波的吸收效率,所以将工件置于需要被保护的设备外壁表面上,可以大大提高设备的保密性。
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公开(公告)号:CN108890055A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810689854.3
申请日:2018-06-28
Applicant: 广东工业大学
IPC: B23H7/02
Abstract: 本发明公开了一种利用快走丝电火花制备微细气泡表面的方法,包括以下步骤:步骤1:对工件材料的预处理;步骤2:制备放电工作液;步骤3:选用快走丝的电火花线切割机床进行电火花线切割;步骤4:快走丝的电火花线切割机床采用固定频率脉冲的脉冲电源;脉冲电源的幅度、脉冲长度和占空比分别为100v、32μs和210μs,电极与工件之间的间隙d=40μm;步骤5:重复步骤3和步骤4,直到工件的表面制备出微细气泡的表面结构。通过在工件的表面加工制备出微细气泡,超声波在进入工件表面的微细气泡后能量会被大大削弱,从而提高了工件对雷达波的吸收效率,所以将工件置于需要被保护的设备外壁表面上,可以大大提高设备的保密性。
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