一种用于梯度洗脱液相色谱分析的微流控芯片

    公开(公告)号:CN116809136A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310885967.1

    申请日:2023-07-19

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本发明提供了一种用于梯度洗脱液相色谱分析的微流控芯片,涉及微流控芯片领域,包括:依次叠加的上层芯片、中层芯片以及下层芯片;所述上层芯片的上表面依次有淋洗液入口、微流道、微混合器、双T型进样通道、进样孔、出样孔、多孔筛板、微色谱柱、封装微阀、填充口、填充通道、Z型检测池和废液出口;所述上层芯片的下表面加工所述微混合器的上层;所述中层芯片的上表面加工所述微流道、所述微混合器的下层、所述双T型进样通道、所述填充通道以及所述微色谱柱;所述中层芯片中加工所述Z型检测池。本发明能够实现梯度洗脱模式液相色谱分离,提高色谱分离效率,有效减少样品使用量。

    一种液相色谱阵列柱芯片及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116448931A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310389260.1

    申请日:2023-04-12

    摘要: 本发明属于化学分离技术领域,具体涉及一种液相色谱阵列柱芯片及其制备方法和应用。本发明将色谱柱直接加工在芯片上,体积小、重量轻、成本低,极小的色谱柱体积使得所需样品、试剂量更少;同时,色谱柱芯片能够极大减小死体积的存在,减小了柱内效应和柱外效应,进一步提高其检测的灵敏度;而且,相较于传统填充柱,本发明提出的液相色谱阵列柱芯片具有更低的背压,大大降低了整个液相色谱系统对于驱动压力、耐压强度的要求。本发明在分离柱上化学接枝有磺酸基团,具有强阳离子交换功能,使得本发明提供的液相色谱阵列柱芯片能够进行离子交换色谱分离,能够用于高效分离氨基酸、多肽、蛋白及蛋白衍生物。

    一种三维分裂重组被动式微混合器

    公开(公告)号:CN113856538A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111238082.X

    申请日:2021-10-25

    IPC分类号: B01F13/00

    摘要: 本发明涉及一种三维分裂重组被动式微混合器,其特征在于,包括依次连接的入口通道、混合通道和出口通道;混合通道包括多个依次串联连接的混合单元;混合单元包括第一子通道和第二子通道,第一子通道和第二子通道均为L型通道,第一子通道的第一端与第二子通道的第一端层叠并相通连接,第一子通道的第二端与第二子通道的第二端层叠并相通连接;入口通道的出口与混合通道一端的第一子通道的第一端连接,出口通道的入口与混合通道另一端的第一子通道的第二端连接,相邻的两个混合单元的第一子通道与第二子通道相连为C型通道,入口通道的出口所在轴线与出口通道所在轴线共线。本发明不仅提高了微混合器的混合效率,而且通道压降损失较小。

    一种平面梳齿型超级电容器的制作方法

    公开(公告)号:CN109659164A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910007233.7

    申请日:2019-01-04

    IPC分类号: H01G11/84 H01G11/86

    CPC分类号: H01G11/84 H01G11/86

    摘要: 一种平面梳齿型超级电容器的制作方法,属于储能设备技术领域。该方法通过丝网漏印将活性炭、导电剂和粘结剂混合浆料刮涂在柔性PCB板表面印制的梳齿型金属铜层上,有效的解决了活性电极材料在齿距微小的梳齿型集流体上的附着时容易发生两电极材料接触导致短路的问题,通过改变在丝网漏印过程中使用的金属筛网的厚度,可以精确控制活性材料的厚度,大大简化了平面梳齿型超级电容器的制作流程,显著提高了批量制作的平面梳齿型超级电容器的规格参数的一致性,具有制作工艺简单、可操作性强、成本低、安全性高、性能稳定、产品成品率高的特点,解决现有方法工艺流程复杂、可靠性差、成本高昂等问题,适用于工业化应用和市场化推广,尤其适用于微能源和柔性电子领域。

    一种绳索往复驱动式多层驻极体旋转发电机

    公开(公告)号:CN113162459B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202110408835.0

    申请日:2021-04-16

    IPC分类号: H02N1/12

    摘要: 本发明一种绳索往复驱动式多层驻极体旋转发电机,属于微能源系统领域;包括外壳和安装于其内的驱动组件、第一发电组和第二发电组;驱动组件设置于外壳内的中部,包括涡卷弹簧、大齿轮盘、绳索和主动轴,由外力拉动绳索驱动整个装置;第一发电组和第二发电组分别设置于驱动组件两侧,通过齿轮啮合实现动力传输,发电阻的从动轴带动驻极体板旋转,与导电电极板产生相对位移,由静电感应原理导电极板上产生变化电荷,进而产生电流。本发明实现了机械能的快速收集和机械能到电能的高效转化,通过机械结构与驻极体发电技术的结合,避免了在往复运动中机械能转换电能时,反程运动能量的损耗,实现了机械能无间隙收集。

    纤维状超级电容器制备方法、装置及纤维状超级电容器

    公开(公告)号:CN117316653A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311515213.3

    申请日:2023-11-14

    摘要: 本发明属于超级电容器技术领域,涉及一种纤维状超级电容器制备方法,包括以下步骤:将不锈钢纤维和棉纤维的混纺线用作正极集流体和负极集流体;利用浸涂提拉装置在正极集流体上依次浸涂正极活性材料,得到米级纤维状结构的正极;利用化学氧化聚合装置在负极集流体上化学氧化聚合负极活性材料,得到米级纤维状结构的负极;将正极负极互相缠绕,形成米级纤维状超级电容器。本发明提供的浸涂提拉装置适用在米级长度的纤维状集流体上涂覆活性材料,同时提供一种化学氧化聚合装置,适用在米级长度的纤维状集流体上聚合活性材料,制备出米级长度的连续的纤维状单电极,使得厘米极的超级电容器长度提升至米级。

    一种三维分裂重组被动式微混合器

    公开(公告)号:CN113856538B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202111238082.X

    申请日:2021-10-25

    IPC分类号: B01F33/30

    摘要: 本发明涉及一种三维分裂重组被动式微混合器,其特征在于,包括依次连接的入口通道、混合通道和出口通道;混合通道包括多个依次串联连接的混合单元;混合单元包括第一子通道和第二子通道,第一子通道和第二子通道均为L型通道,第一子通道的第一端与第二子通道的第一端层叠并相通连接,第一子通道的第二端与第二子通道的第二端层叠并相通连接;入口通道的出口与混合通道一端的第一子通道的第一端连接,出口通道的入口与混合通道另一端的第一子通道的第二端连接,相邻的两个混合单元的第一子通道与第二子通道相连为C型通道,入口通道的出口所在轴线与出口通道所在轴线共线。本发明不仅提高了微混合器的混合效率,而且通道压降损失较小。

    一种堆栈式旋转静电发电机

    公开(公告)号:CN110504860B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910768834.X

    申请日:2019-08-20

    IPC分类号: H02N1/08

    摘要: 本发明一种堆栈式旋转静电发电机,属于微能源系统,包括动力收集组件、轴承座板、固定圆筒、动圆盘组件、静圆盘、连接螺钉组件、油封轴承和旋转轴;动力收集组件固定于所述的旋转轴上,在外力的驱动下带动旋转轴、转轴上固定的动圆盘组件同步旋转,使动圆盘上的驻极体电极与静圆盘上的工作电极的正对面积发生周期性的变化,造成电容值周期性的变化,由此产生电信号并向外电路输出。输出的电能可应用于各类无线传感节点的供电或作为环境流体流速的实时监测。由于采用的是正、负驻极体间隔等间距排列,大大提高了动圆盘表面的荷电效率,提升了发电机的输出功率。

    一种基于永磁悬浮陀螺的多功能驻极体发电机

    公开(公告)号:CN110474558B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201910768464.X

    申请日:2019-08-20

    IPC分类号: H02N1/04 H02N1/08

    摘要: 一种基于永磁悬浮陀螺的多功能驻极体发电机,包含拾振转子组件和外部固定组件。三角形永磁体、绝缘基板、定位挡片、固定磁铁罩按装配次序组成的结构称为外部固定组件。叶片转子、拾振转子、两块环形永磁体按装配次序组成的结构称为拾振转子组件。通过调整三角形永磁体和环形磁体位置,实现在定位挡片点接触限制下,拾振转子组件能够悬浮于外部固定组件之上。利用的是驻极体薄膜静电感应的发电原理,通过向驻极体薄膜中注入电荷使其在拾振转子覆盖的衬底电极上产生偏置电压,进而向外部电路输出交流电。实现了将机械振动能量、风能及水力能量转换为电能。本发明具有很好的输出特性,结构简单,阻尼小,频带宽以及耐用性和灵巧性优良等特点。

    一种堆栈式旋转静电发电机

    公开(公告)号:CN110504860A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910768834.X

    申请日:2019-08-20

    IPC分类号: H02N1/08

    摘要: 本发明一种堆栈式旋转静电发电机,属于微能源系统,包括动力收集组件、轴承座板、固定圆筒、动圆盘组件、静圆盘、连接螺钉组件、油封轴承和旋转轴;动力收集组件固定于所述的旋转轴上,在外力的驱动下带动旋转轴、转轴上固定的动圆盘组件同步旋转,使动圆盘上的驻极体电极与静圆盘上的工作电极的正对面积发生周期性的变化,造成电容值周期性的变化,由此产生电信号并向外电路输出。输出的电能可应用于各类无线传感节点的供电或作为环境流体流速的实时监测。由于采用的是正、负驻极体间隔等间距排列,大大提高了动圆盘表面的荷电效率,提升了发电机的输出功率。