一种微纳米气泡观测装置及方法

    公开(公告)号:CN113720736B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202110846422.0

    申请日:2021-07-26

    IPC分类号: G01N15/0227 G01N15/075

    摘要: 本发明公开了一种微纳米气泡观测装置,包括:样品池,为透明材质制成,所述样品池在水平方向上以能够前后往复移动的方式设置,用于容纳富含微纳米气泡的水体;激光器,其设于所述样品池的上方,用于提供观测时需要的光源,所述激光器发出的点光源被整形成线型激光;成像系统,其包括双远心镜头和CCD相机,双远心镜头和CCD相机设于所述样品池的一侧,用于观测水体中微纳米气泡,并进行成像;以及图片和数据处理系统,其与所述成像系统数据连接,用于处理分析图片,计算微纳米气泡的直径和浓度;其中,所述样品池移动的距离以双远心镜头的景深为一个移动单位进行移动。本发明的装置,能够将样品池内的纳米颗粒进行更加精确的观测和统计。

    研究微纳米气泡与细胞相互作用的方法

    公开(公告)号:CN113293099B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202110607783.X

    申请日:2021-06-01

    IPC分类号: C12M3/00 C12M1/42

    摘要: 本发明公开了一种用于研究微纳米气泡与细胞相互作用的装置,包括:发生池,充填有液体;电极,其设于所述发生池内,所述电极为两个,两个所述电极的一端分别与电源的正极和负极连接,两个所述电极设于同一水平线上,相对的另一端之间设有间隙;基片,其设于所述发生池内,位于所述电极的上方,所述基片中部设有通孔;以及载玻片,其设于所述发生池内,位于所述基片的上方,所述载玻片上生长有细胞。本发明的装置,产生微米级和纳米级气泡,微纳米气泡穿过带孔的基片,发生破裂后,对基片上的细胞产生一定的损伤,进而研究微纳米气泡与细胞作用的机制。设备装置简单,稳定性、可控性和重复性好。产生的气泡小,气泡均匀,稳定性好。(56)对比文件Johnwesly Kanagaraj等.ReparativeEffects of Poloxamer P188 in AstrocytesExposed to Controlled Microcavitation.《Annals of Biomedical Engineering》.2017,第46卷(第2期),第354-364页.Dongkoo Kang 等.Shock Wave Generationin Water for Biological Studies.《TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE》.2014,第3231-3238页.Shan Sun 等.Characterization ofSubcellular Responses Induced by Exposureof Microbubbles to Astrocytes《.JOURNAL OFNEUROTRAUMA》.2015,第1441-1448页.Edidiong Inyang等.Modulation of invitro Brain endothelium by Mechanicaltrauma: Structural and functionalRestoration by Poloxamer 188《.ScientificReports》.2020,第1-15页.Caleb C Roth等.Characterization ofAcoustic Shockwaves Generated by Exposureto Nanosecond Electrical Pulses.《Proceedings of SPIE》.2014,89411O.

    一种基于微纳米气泡培养基的药用植繁育装置和使用方法

    公开(公告)号:CN114642166A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202210345508.X

    申请日:2022-04-02

    摘要: 本发明公开了一种基于微纳米气泡培养基的药用植繁育装置和使用方法,涉及植物育种技术领域。气泡发生装置的出口连接高压管道一端,繁育箱的入口连接高压管道另一端;气泡发生装置的进液口连接回流管一端,繁育箱的出液口连接回流管另一端;水泵的进液口连接回流管,水泵用于吸取回流管承载的营养液并高压送入空化营养罐进行空化;氧气发生器出口连接回流管第二入口;第三入口用于接入培养液供应装置;空化营养罐入口接集流管出口。本发明利用微纳米气泡在营养基中长期存在给作物供氧,同时将营养基碎化后更有利于作物吸收,在繁育期结束后可按实际种植地渐变模拟生存环境,提高种植生存率。

    用于研究微纳米气泡与细胞相互作用的装置

    公开(公告)号:CN113293099A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110607783.X

    申请日:2021-06-01

    IPC分类号: C12M3/00 C12M1/42

    摘要: 本发明公开了一种用于研究微纳米气泡与细胞相互作用的装置,包括:发生池,充填有液体;电极,其设于所述发生池内,所述电极为两个,两个所述电极的一端分别与电源的正极和负极连接,两个所述电极设于同一水平线上,相对的另一端之间设有间隙;基片,其设于所述发生池内,位于所述电极的上方,所述基片中部设有通孔;以及载玻片,其设于所述发生池内,位于所述基片的上方,所述载玻片上生长有细胞。本发明的装置,产生微米级和纳米级气泡,微纳米气泡穿过带孔的基片,发生破裂后,对基片上的细胞产生一定的损伤,进而研究微纳米气泡与细胞作用的机制。设备装置简单,稳定性、可控性和重复性好。产生的气泡小,气泡均匀,稳定性好。

    一种氢气纳米气泡水及其制备方法

    公开(公告)号:CN114920329A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210586952.0

    申请日:2022-05-27

    IPC分类号: C02F1/46 C02F1/68

    摘要: 本发明属于氢气生物医学技术领域,本发明公开了一种氢气纳米气泡水及其制备方法。本发明提供了一种氢气纳米气泡水的制备方法,通过高压脉冲电源作用于缓冲液中,达到制备氢气纳米气泡水的目的。通过控制电压、电流、功率、脉冲频率、占空比等参数来调控产生的氢气纳米气泡的大小、速率和浓度。本发明所述制备氢气纳米气泡水的方法操作简单,具有良好的重复性;同时,所得氢气纳米气泡水中无杂质,纳米气泡的粒径和浓度均达到了较高水平,为发展制备工艺简单、能耗低的氢气生物医学所用氢气纳米气泡水奠定了基础。

    一种新型的光学延迟线
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113791492A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202110846420.1

    申请日:2021-07-26

    IPC分类号: G02B26/00

    摘要: 本发明公开了一种新型的光学延迟线,包括:光纤环形器;光纤准直器,入射光经过所述光纤准直器形成自由空间准直光束;以及圆盘台阶反射镜,其为不规则圆盘,可绕圆盘的中心轴线转动,沿圆盘的外圆周设有阶梯排列的多个平面反射镜,所述平面反射镜的中心轴线与圆盘的中心轴线相互垂直,自由空间准直光束的光轴与所述平面反射镜的中心轴线重合,入射至所述平面反射镜后,被原路返回;其中,返回的光束再次通过所述光纤准直器耦合进入所述光纤环形器,输出至接收器。本发明的光学延迟线,具有光路结构简单、光路装调更简易快捷、光程差重复迭代、杜绝光谱漂移、成本更加低廉、光学稳定性更高等优点。

    一种微纳米气泡观测装置及方法

    公开(公告)号:CN113720736A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110846422.0

    申请日:2021-07-26

    IPC分类号: G01N15/02 G01N15/06

    摘要: 本发明公开了一种微纳米气泡观测装置,包括:样品池,为透明材质制成,所述样品池在水平方向上以能够前后往复移动的方式设置,用于容纳富含微纳米气泡的水体;激光器,其设于所述样品池的上方,用于提供观测时需要的光源,所述激光器发出的点光源被整形成线型激光;成像系统,其包括双远心镜头和CCD相机,双远心镜头和CCD相机设于所述样品池的一侧,用于观测水体中微纳米气泡,并进行成像;以及图片和数据处理系统,其与所述成像系统数据连接,用于处理分析图片,计算微纳米气泡的直径和浓度;其中,所述样品池移动的距离以双远心镜头的景深为一个移动单位进行移动。本发明的装置,能够将样品池内的纳米颗粒进行更加精确的观测和统计。

    一种产生微纳米气泡空化罐

    公开(公告)号:CN115364706B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202211044264.8

    申请日:2022-08-30

    摘要: 本发明公开了一种高效产生微纳米气泡空化罐,涉及微纳米气泡制备装置技术领域,该装置包括:罐体和搅拌装置;所述罐体设有输入口和输出口;所述搅拌装置包括:电机、转轴以及多层叶片,所述电机固定设置于所述罐体内腔顶壁,其输出轴与所述转轴固定连接;多层所述叶片呈螺旋线固定设置于所述转轴上;从上至下的所述叶片的间距逐步变小,且其面积逐步变大。本发明可实现高效制备微纳米气泡的技术效果。

    一种太赫兹微型探测器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118129903A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410214781.8

    申请日:2024-02-27

    IPC分类号: G01J3/28 H01Q1/22 G01N21/3586

    摘要: 本发明提供了一种太赫兹微型探测器,包括:光电导片及电路连接基底,所述电路连接基底的底部设置并连接所述光电导片,所述光电导片包括半绝缘基底,所述半绝缘基底的底部通过粘附薄层设置光电导薄层,所述光电导薄层上设置金属天线对,且金属天线对连接所述电路连接基底,所述电路连接基底包括硬质基底、金属传输线及接口,所述硬质基底上设置所述金属传输线,所述硬质基底的底部粘连设置所述半绝缘基底,且所述金属天线对与金属传输线相导通,所述硬质基底的顶部设置接口,且接口连接所述金属传输线。本发明提供的太赫兹微型探测器,可与太赫兹时域光谱系统和控制系统联用,实现对生物组织、功能器件等微米级分辨的太赫兹光谱信息收集。

    微纳米气泡发生装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112221368A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202010884692.6

    申请日:2020-08-28

    摘要: 本发明公开了一种微纳米气泡发生装置,包括:压力罐,其设有进料口和出料口,所述压力罐用于容纳液体和气体,让气体在压力下溶于液体中;以及喷嘴,其包括喉管段和空化腔,该喉管段一端与所述压力罐的出料口端连接,另一端与渐扩段连通,该渐扩段与所述空化腔连通,所述空化腔内设有旋转叶片,所述旋转叶片与所述空化腔的轴线方向呈垂直或一定角度设置,所述旋转叶片至所述渐扩段形成第一空化腔,所述旋转叶片至喷射口形成第二空化腔,所述喷射口处设有微孔滤网。本发明的微纳米气泡发生装置,经过第一空化腔和第二空化腔,对水气两相流进行两次空化。