一种堆垛式培养皿输送系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117383267A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311433967.4

    申请日:2023-10-31

    IPC分类号: B65G59/06 B65G47/06

    摘要: 本发明公开了一种堆垛式培养皿输送系统,属于医疗器械领域,承接板移动过程中抵触拨动件使拨动件相对立板转动从而拽动牵引绳,牵引绳拉动仓门主体相对落料口滑动使落料口打开,位于落料口上方的物料落至承接板上,承接板带动物料下移,移动过程中物料落至载台组件上,两驱动件分别控制两主动轮反方向转动,使载台组件以及滑板相对输送架移动,两驱动件分别控制两主动轮同方向转动,使载台组件相对滑板转动使物料转动,通过一个下料驱动件,既能驱动承接板移动承接落下的物料,又能同时驱动仓门主体滑动使落料口打开,使物料在重力作用下,一个一个落下,同时输送结构能够实现培养皿旋转以及直线移动,使备液过程能够完全自动化并且设备体积小。

    一种用于培养液分液的移液臂
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117467519A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311434456.4

    申请日:2023-10-31

    IPC分类号: C12M1/00 C12M1/34

    摘要: 本发明公开了用于培养液分液的移液臂,属于医疗器械领域,滑动架滑动安装于支架并能在横向驱动结构的驱动下相对支架沿横向移动,滑竿沿纵向延伸,纵向驱动件与纵向皮带传动连接并驱动纵向皮带转动,安装架与纵向皮带连接,纵向皮带带动安装架沿滑竿纵向移动,花键轴安装于安装架内并套设于滑竿,第一齿轮安装于花键轴,第一齿条与第一齿轮啮合,吸液结构以及吸取结构安装于第一齿条,滑竿通过花键轴带动齿轮转动,齿轮使第一齿轮在高度方向移动,从而带动吸液结构以及吸取结构升降,通过上述设计,通过滑竿转动驱动第一齿条升降,使升降驱动件以及纵向驱动件能够设置在支撑架上,避免伸出端结构过重、变形,影响移液精度。

    一种堆垛式下料结构
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117465998A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311433455.8

    申请日:2023-10-31

    IPC分类号: B65G59/06 B65G47/06

    摘要: 本发明公开了堆垛式下料结构,属于医疗器械领域,储料仓的底板设有与收容空间连通的开口,支撑架设有落料口,底板安装于支撑架,落料口位于开口下方,仓门主体滑动安装于落料口内,牵引绳与仓门主体连接,承接板滑动安装于立板,下料驱动件与承接板传动连接并驱动承接板相对立板滑动以承接物料,拨动件转动安装于立板,牵引绳与拨动件连接,承接板移动过程中抵触拨动件使拨动件相对立板转动从而拽动牵引绳,牵引绳拉动仓门主体相对落料口滑动使落料口打开,位于落料口上方的物料落至承接板上,通过上述设计,通过一个驱动件,既能驱动承接板向上移动承接落下的物料,又能同时驱动仓门主体滑动使落料口打开,使物料在重力作用下,一个一个落下。

    一种移液装置
    6.
    实用新型

    公开(公告)号:CN221208132U

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202322939458.0

    申请日:2023-10-31

    IPC分类号: B01L3/02 B01L9/00

    摘要: 本实用新型公开了一种移液装置,包括工作台、移液组件、吸头组件、安装组件以及位置检测组件,移液组件位于工作台上方,吸头组件包括多个吸头,移液组件包括移液臂、移液泵以及安装架,安装架固定在移液臂上,安装组件包括导向柱、弹性件以及安装板,弹性件套设于导向柱上,导向柱与安装架滑动连接,弹性件一端与安装架抵触,另一端与安装板抵触,位置检测组件包括位置传感器以及挡片,位置传感器固定于安装架上,挡片与安装板固定连接,吸头安装在安装板上,并与移液泵连通。本申请通过在安装架与安装板之间设置弹性件和导向柱,缓冲吸头安装时产生的振动,同时设置位置传感器,实现安装检测,提高安装精度。

    一种上转换结构光照明三维超分辨成像系统以及方法

    公开(公告)号:CN117740744A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311496044.3

    申请日:2023-11-10

    IPC分类号: G01N21/64 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种上转换结构光照明三维超分辨成像系统以及方法,属于显微成像领域,激光光源发出的光经过反射式空间光调制器相位调控后进入傅里叶透镜组变成各级次衍射光斑出射,滤光小孔滤出±1和±2级衍射级次的光线;±1和±2级衍射级次的光线经过显微物镜照射至载物台上的样品,样品被激发后产生荧光波段,荧光经过显微物镜后经调焦组件调焦后聚焦到第一相机的靶面成像;第二超透镜调制器对荧光进行轴向变焦层扫,第二相机进行焦面成像锁定最佳焦面以调节第一相机的焦距,焦面找寻更加的稳定、引入的干扰因素更少,利用±1和±2级衍射光进行干涉形成三维结构照明光,实现横向分辨率100nm、轴向分辨率300nm的三维超分辨成像。