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公开(公告)号:CN104774749A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510198942.X
申请日:2015-04-24
Applicant: 苏州大学
IPC: C12M1/00
Abstract: 本发明公开了一种成骨细胞精确激励装置,所述装置包括振动架及集成在振动架上的压电振动模块,所述振动架包括基底和顶盖,所述压电振动模块分别于基底和顶盖固定连接。本发明的成骨细胞精确激励装置可以精确控制振动频率、振幅和振动时间,将激励后的成骨细胞进行培养,分析其成骨效应,为医生和研究人员提供更加准确的参考数据,不仅具有基础研究的价值,精确的应力调控法还可望临床上得以实现。
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公开(公告)号:CN104536599A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510055662.3
申请日:2015-02-03
Applicant: 苏州大学
IPC: G06F3/0354
CPC classification number: G06F3/03541
Abstract: 本发明提供一种自供电无线立式鼠标,包括外壳、左键、右键、滚轮中键、电磁供电模块、摩擦供电模块、固定板、整流电路板、充电电池及双边开关,所述外壳采用垂直立式设计,包括左侧外壳、右侧外壳、前侧外壳和底座,所述摩擦供电模块置于左侧外壳,所述左键、右键及滚轮中键置于右侧外壳;或者所述摩擦供电模块置于右侧外壳,所述左键、右键及滚轮中键置于左侧外壳;所述电磁供电模块包括绕组线圈、齿轮组及摇柄,所述摇柄置于前侧外壳上;所述摩擦供电模块由第一摩擦界面及第二摩擦界面构成,其中所述第一摩擦界面贴附于外壳,第二摩擦界面呈拱形与所述第一摩擦界面边缘固定。
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公开(公告)号:CN104536599B
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201510055662.3
申请日:2015-02-03
Applicant: 苏州大学
IPC: G06F3/0354
Abstract: 本发明提供一种自供电无线立式鼠标,包括外壳、左键、右键、滚轮中键、电磁供电模块、摩擦供电模块、固定板、整流电路板、充电电池及双边开关,所述外壳采用垂直立式设计,包括左侧外壳、右侧外壳、前侧外壳和底座,所述摩擦供电模块置于左侧外壳,所述左键、右键及滚轮中键置于右侧外壳;或者所述摩擦供电模块置于右侧外壳,所述左键、右键及滚轮中键置于左侧外壳;所述电磁供电模块包括绕组线圈、齿轮组及摇柄,所述摇柄置于前侧外壳上;所述摩擦供电模块由第一摩擦界面及第二摩擦界面构成,其中所述第一摩擦界面贴附于外壳,第二摩擦界面呈拱形与所述第一摩擦界面边缘固定。
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公开(公告)号:CN106160396A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610834575.2
申请日:2016-09-20
Applicant: 苏州大学
IPC: H02K35/02
CPC classification number: H02K35/02
Abstract: 本发明公开了一种电磁式振动能量收集器,该电磁式振动能量收集器引入了定子磁铁和转子磁铁,利用磁铁间的相互吸引力,在外界低频随机激振下,转子磁铁绕着定子磁铁进行旋转,同时与呈圆周分布的电磁线圈发生相对运动,从而产生电能输出,实现高效能量收集,可适用于多种复杂随机振动环境能量收集,工作频率低、频带宽、适用范围广。
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公开(公告)号:CN204990208U
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201520076186.9
申请日:2015-02-03
Applicant: 苏州大学
IPC: G06F3/0354
Abstract: 本实用新型提供一种自供电无线立式鼠标,包括外壳、左键、右键、滚轮中键、电磁供电模块、摩擦供电模块、固定板、整流电路板、充电电池及双边开关,所述外壳采用垂直立式设计,包括左侧外壳、右侧外壳、前侧外壳和底座,所述摩擦供电模块置于左侧外壳,所述左键、右键及滚轮中键置于右侧外壳;或者所述摩擦供电模块置于右侧外壳,所述左键、右键及滚轮中键置于左侧外壳;所述电磁供电模块包括绕组线圈、齿轮组及摇柄,所述摇柄置于前侧外壳上;所述摩擦供电模块由第一摩擦界面及第二摩擦界面构成,其中所述第一摩擦界面贴附于外壳,第二摩擦界面呈拱形与所述第一摩擦界面边缘固定。
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公开(公告)号:CN204607982U
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201520253522.2
申请日:2015-04-24
Applicant: 苏州大学
IPC: C12M1/00
Abstract: 本实用新型公开了一种成骨细胞精确激励装置,所述装置包括振动架及集成在振动架上的压电振动模块,所述振动架包括基底和顶盖,所述压电振动模块分别于基底和顶盖固定连接。本实用新型的成骨细胞精确激励装置可以精确控制振动频率、振幅和振动时间,将激励后的成骨细胞进行培养,分析其成骨效应,为医生和研究人员提供更加准确的参考数据,不仅具有基础研究的价值,精确的应力调控法还可望临床上得以实现。
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