一种大容量的可旋转FDM喷头

    公开(公告)号:CN110014644A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910220152.5

    申请日:2019-03-22

    摘要: 本发明属于3D打印领域,并公开了一种大容量的可旋转FDM喷头。该喷头包括转向齿轮、进料管、喉管、加热块、冷却机构和喷嘴,转向齿轮带动喷头旋转,加热块将喷嘴中物料加热至熔融态,进料管上的冷却机构用于降低进料管中物料的温度,在加热块和冷却机构的工作作用下,保证喷嘴正常出料,避免进料管中的物料堵料;喷嘴下方设置有方形柱,该方形柱上设置有“L”型的出料口,使得熔融态的物料从方形柱的侧面和底部同时挤出,一方面释放应力,避免从底部出料导致的应力集中和堵料。通过本发明,提高打印效率,解决热应力翘曲以及喷头易堵的难题,保证了零件的高效打印,同时在一定程度上提高了打印件的强度和致密性。

    一种PD-L1外泌体的体外快速检测平台及检测方法

    公开(公告)号:CN109884315A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910145354.8

    申请日:2019-02-27

    发明人: 刘笔锋 陈鹏

    摘要: 本发明公开了一种PD-L1外泌体的体外快速检测平台及检测方法,属于快速检测技术领域。检测平台包括样品初滤区、纳滤区、显色物垫区、显色区和吸水垫区。所述显色区上的捕获抗体和显色物垫区上的显色物标记抗体中至少有一种为外泌体PD-L1抗体。检测方法为先将待检样品经过初滤膜进行初步过滤,再经过纳滤膜进行过滤,得到外泌体;外泌体与显色物标记抗体特异性地结合,与显色物标记抗体特异性结合的外泌体再与捕获抗体结合,形成双抗体夹心;所述捕获抗体和显色物标记抗体至少有一种为外泌体PD-L1抗体。此平台集成全血分离,外泌体纯化以及PD-L1外泌体特异检测,具有操作方便,检测快捷,以及成本低等特点。

    一种PD-L1外泌体的磁免疫化学发光检测方法

    公开(公告)号:CN109781999A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910145178.8

    申请日:2019-02-27

    发明人: 刘笔锋 陈鹏

    IPC分类号: G01N33/68 G01N21/76

    摘要: 本发明公开了一种PD-L1外泌体的磁免疫化学发光检测方法,属于体外快速检测技术领域。检测所用试剂盒含有抗体A、抗体B、多孔泡沫金属填充的中空柱和磁铁,所述抗体A为化学发光分子或能使底物发光的酶标记的外泌体抗体,所述抗体B为磁珠标记的外泌体抗体;所述抗体A和抗体B中至少有一种为外泌体PD-L1抗体。检测方法为先将抗体A、抗体B与样品孵育,然后借助多孔泡沫金属磁吸实现高效捕获分离,清洗杂质后,撤去磁场,收集双抗夹心复合物并检测。此方法集成样品孵育,磁吸高效捕获分离以及快速检测,具有操作方便,检测快捷,以及成本低等特点。

    一种重心位置测量方法及系统

    公开(公告)号:CN109738119A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910068383.9

    申请日:2019-01-24

    IPC分类号: G01M1/12

    摘要: 本发明属于超精密主动减振相关技术领域,其公开了一种重心位置的测量方法。所述方法采用重心测量系统实现,该重心测量系统包括控制器和两个以上的主动减振器,每个所述主动减振器配合有执行器及传感器,所述主动减振器用于支撑负载,并在各主动减振器处形成支撑点,该测量方法包括:S1启动重心测量系统,控制器调整各执行器的出力幅值,使得负载只存在重力方向的响应;S2根据各执行器出力幅值及相邻支撑点间的距离计算获得所述负载的重心位置。本发明还公开了一种对应的测量系统。本发明的测量方法,实现了精密主动减振器负载重心的快速识别,并且不借助额外传感器,过程对设备影响小,测量精度高。

    一种中空石墨烯纤维及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108728937A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810716103.6

    申请日:2018-06-29

    发明人: 刘笔锋 董悦 陈鹏

    IPC分类号: D01F9/12

    摘要: 本发明涉及一种中空石墨烯纤维及其制备方法与应用,属于材料科学领域。该方法包括以下步骤:(1)制备含有至少一个圆形孔洞的基板;(2)将基板与毛细管A和毛细管B进行组装,将进样管A与毛细管A连接,在毛细管B的管壁上开孔,将进样管B与该孔连接,得到纺丝器件;(3)通过纺丝器件制备不同中空个数和不同粗细的氧化石墨烯纤维,最后通过还原,得到中空石墨烯纤维。本发明的制备方法简单易行,且精度高,适用于连续和批量制备中空石墨烯纤维。

    一种多陶瓷材料增材制造成型系统

    公开(公告)号:CN108407041A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810171866.7

    申请日:2018-03-01

    IPC分类号: B28B1/00

    摘要: 本发明属于增材制造技术领域,并公开了一种多陶瓷材料增材制造成型系统,包括机架、主铺粉机构、送粉缸、成型缸、XY轴二维移动平台和精整模组;XY轴二维移动平台上安装所述精整模组,以用于带动所述精整模组水平移动,精整模组包括喷嘴升降驱动机构、支撑板、送粉喷嘴和吸粉嘴,喷嘴升降驱动机构安装在XY轴二维移动平台上,支撑板安装在所述喷嘴升降驱动机构上,送粉喷嘴和吸粉嘴分别安装在所述支撑板上,送粉喷嘴和吸粉嘴分别用于向待打印的材料区域内送粉和吸粉,以实现对粉末的精整。本发明可以实现多种陶瓷材料的成型,可根据零件功能和设计需求,可针对指定区域粉末进行吸取和定量喷送,精确控制在陶瓷零件的不同部位打印。

    一种适用于分布式电源接入的配电网自动重合闸控制方法

    公开(公告)号:CN105470934B

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201510970829.9

    申请日:2015-12-21

    IPC分类号: H02H7/26 H02H3/06 H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种适用于分布式电源接入的配电网自动重合闸控制方法。该方法通过收集各分散的智能保护终端(Intelligent Electronic Device,IED)上传的故障检测信息,形成故障信息矩阵,并结合配电网网络拓扑结构矩阵,确定故障线路区段。根据故障区段位置、分布式电源接入点位置和采用的重合闸方式,形成分布式电源的跳闸矩阵,使相关分布式电源退出运行。在此基础上,进一步形成重合闸矩阵,并据此实现相关断路器的合闸控制。该发明能够有效地避免分布式电源接入配电网后因非同期合闸产生的冲击电流,提高分布式电源利用率和电网供电可靠性。

    适用于多机器同时处理单工件的生产工艺过程控制方法

    公开(公告)号:CN107437121A

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201610353532.2

    申请日:2016-05-25

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q10/06

    摘要: 本发明公开了一种适用于多机器同时处理单工件的生产工艺过程控制方法,包括首先根据生产车间特征进行多并行处理机问题模型的构建,模型中包含多台机器同时、独立处理单工件的加工情形;其次基于DABC算法构建模型求解方法,以最小化最大完工时间和最小化设备投入成本为目标寻求最优的工件加工序列与机器资源分配方式;最后,对生产控制结果方案进行发布与存储,对涉及到的车间数据信息进行保存与管理。本发明能够解决带有多台机器同时处理单个工件加工场景的生产控制问题,综合考虑了工件加工顺序与机器资源分配,通过改进DABC算法提高了模型求解效率,优化后的生产工艺过程控制方案极大地提高了生产率。

    一种细胞寻址微流控芯片、细胞分析装置及方法

    公开(公告)号:CN104513785B

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201410785645.0

    申请日:2014-12-17

    IPC分类号: C12M1/00 C12M1/34 C12Q1/02

    摘要: 本发明公开了一种细胞寻址微流控芯片、细胞分析装置及方法。所述芯片包括细胞培养通道、一对侧压通道、寻址通道、刺激通道和废液通道;工作时,芯片处于寻址状态,则寻址通道压力大于刺激通道;芯片处于刺激状态,则刺激通道压力大于寻址通道。所述细胞分析装置包括所述微流控芯片、信号采集装置和电气比例转换阀,芯片侧压通道、寻址通道和刺激通道的入口端通分别与独立的电气比例转换阀相连,每个电气比例转换阀根据不同电信号,输出相应液压;信号采集装置设置在细胞培养通道处,用于采集细胞信号或对细胞进行成像。本发明解决了现有基于微流控的细胞刺激方法中溶液切换时间、细胞环境控制、刺激位点的空间控制等方面存在的技术问题。

    一种细胞寻址微流控芯片、细胞分析装置及方法

    公开(公告)号:CN104513785A

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201410785645.0

    申请日:2014-12-17

    IPC分类号: C12M1/00 C12M1/34 C12Q1/02

    CPC分类号: C12M23/16 C12M33/00 C12M35/04

    摘要: 本发明公开了一种细胞寻址微流控芯片、细胞分析装置及方法。所述芯片包括细胞培养通道、一对侧压通道、寻址通道、刺激通道和废液通道;工作时,芯片处于寻址状态,则寻址通道压力大于刺激通道;芯片处于刺激状态,则刺激通道压力大于寻址通道。所述细胞分析装置包括所述微流控芯片、信号采集装置和电气比例转换阀,芯片侧压通道、寻址通道和刺激通道的入口端通分别与独立的电气比例转换阀相连,每个电气比例转换阀根据不同电信号,输出相应液压;信号采集装置设置在细胞培养通道处,用于采集细胞信号或对细胞进行成像。本发明解决了现有基于微流控的细胞刺激方法中溶液切换时间、细胞环境控制、刺激位点的空间控制等方面存在的技术问题。