缓冲器充填介质流动特性测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN116337686A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310312828.X

    申请日:2023-03-28

    IPC分类号: G01N11/00

    摘要: 本发明公开了一种缓冲器充填介质流动特性测试装置及测试方法,所述装置包括底座、内筒、外筒、柱塞、阻尼组件、端盖、液位传感器以及控制模块;内筒固定设于底座上,外筒设在内筒外且与内筒同轴设置;柱塞设于外筒内与外筒同轴设置;在柱塞的底部设有阻尼组件,且阻尼组件位于内筒内;在外筒顶部设有端盖,在端盖上开设有注油孔;液位传感器的一端设于端盖上,另一端位于柱塞内,控制模块与液位传感器电性连接。本发明利用液位传感器实时获取柱塞内液面高度,得到液面高度随着时间变化的曲线,从而得到液体介质填充满内筒所需的时间,实现了最短恢复时间的测试,为流动特性经验公式的验证和修正提供依据。

    一种微流控芯片的卷对卷一体化高效集成制造系统

    公开(公告)号:CN115709582B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202211434422.0

    申请日:2022-11-16

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: B29D7/01

    摘要: 本发明公开了一种微流控芯片的卷对卷一体化高效集成制造系统,包括基片挤出单元、盖片挤出单元、压延单元、前端冷却单元、红外测温纠偏单元、微流控初步成型单元、保温过渡单元、动态保温保压键合单元和后端冷却切割单元。本发明通过卷对卷的方式,系统完成微流控芯片的集成制造,其中包括基片和盖片的压延冷却,基片的打孔和微结构图案的热压印,并设计打孔废料自动去除单元,采用半封闭式上下两组环形不锈钢输送带进行基片和盖片的动态键合过程,实现动态保温保压的目的,推动微流控芯片的自动化动态生产线制备进程,且芯片的成型精度良好,能极大提高微流控芯片的生产效率。

    一种分选血浆样本中外囊泡的声流控器件及其使用方法

    公开(公告)号:CN117305102B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202311491461.9

    申请日:2023-11-10

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C12M1/42 C12M1/00

    摘要: 本发明公开了一种分选血浆样本中外囊泡的声流控器件及其使用方法,该声流控器件包括上层的微流控芯片和下层的压电换能器,压电换能器与微流控芯片通过液膜层进行可逆连接;微流控芯片中有双列微脊结构,每列微脊的截面为两个斜边相对的全等直角三角形;微脊结构调节压电换能器激发的声波,在两列微脊间隔的上方形成驻波声场,通过声致微流效应,在每列微脊的上方形成对称涡流场,同时利用声辐射力和声流曳力实现血浆样本中细胞和外囊泡的分离。本发明的声流控分选器件及结构简单、调控难度低、受温度影响小、能满足生物样本一次性使用需求。本发明还公开了该声流控器件的使用方法,可实现血浆样本中外囊泡的高效、稳定分选。

    微注射成型用超声塑化系统

    公开(公告)号:CN110103430B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN201910457143.8

    申请日:2019-05-29

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: B29C45/46 B29C45/53 B29C45/58

    摘要: 本发明公开了一种微注射成型用超声塑化系统,它包括料筒、注射组件和电磁阀;料筒的内腔为塑化腔,其筒壁的端部设有插接口,插接口沿径向贯穿料筒,使塑化腔与模具的微型腔连通;注射组件包括注射活塞和注射电机,注射电机能够驱动注射活塞运动至塑化腔内;电磁阀包括动环和定环,定环内设轴向通孔,定环的端部设有插接头,插接头插接于插接口处,使轴向通道与塑化腔连通,动环套于定环外能够沿定环上下运动以封闭插接口隔开塑化腔与微型腔。能够实现先塑化后注射,使得聚合物能够在塑化完全后再进行充填,提升了塑化均匀性和熔体的填充性能;也能边塑化边注射,便于两种模式的比较研究;引入注射组件,避免工具头与塑化腔壁的剧烈摩擦。(56)对比文件魏灵娇.超声波辅助挤出成型的数值分析与实验研究《.中国优秀硕士学位论文全文数据库(电子期刊)》.2015,(第第02期期),B016-201.李霞;田海港;张伟伟;张三川.超声塑化注射系统环形间隙的设计与仿真.中国机械工程.2017,(第15期),第69-71页.蒋炳炎;吴旺青;胡建良;沈龙江.微注射成型中聚合物熔融塑化技术.工程塑料应用.2007,(第11期),第124-129页.

    一种分选血浆样本中外囊泡的声流控器件及其使用方法

    公开(公告)号:CN117305102A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311491461.9

    申请日:2023-11-10

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C12M1/42 C12M1/00

    摘要: 本发明公开了一种分选血浆样本中外囊泡的声流控器件及其使用方法,该声流控器件包括上层的微流控芯片和下层的压电换能器,压电换能器与微流控芯片通过液膜层进行可逆连接;微流控芯片中有双列微脊结构,每列微脊的截面为两个斜边相对的全等直角三角形;微脊结构调节压电换能器激发的声波,在两列微脊间隔的上方形成驻波声场,通过声致微流效应,在每列微脊的上方形成对称涡流场,同时利用声辐射力和声流曳力实现血浆样本中细胞和外囊泡的分离。本发明的声流控分选器件及结构简单、调控难度低、受温度影响小、能满足生物样本一次性使用需求。本发明还公开了该声流控器件的使用方法,可实现血浆样本中外囊泡的高效、稳定分选。

    圆形截面钢丝圈缠绕机的缠绕引导装置及其安装方法

    公开(公告)号:CN113814339B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202110934746.X

    申请日:2021-08-16

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: B21F37/00 B21F23/00

    摘要: 本发明提出一种圆形截面钢丝圈缠绕机的缠绕引导装置及其安装方法;所述缠绕引导装置包括机架;机架上转动连接有绕丝组件;机架上安装有第一导丝组件以使钢丝能在不发生塑性变形的条件下从外部延伸至第一导丝组件以及绕丝组件上,绕丝组件上安装有第二导丝组件以使钢丝能在不发生塑性变形的条件下从绕丝组件延伸至第二导丝组件以及安装在绕丝组件上的导丝嘴组件上,导丝嘴组件的出丝端沿远离绕丝组件的方向弯折延伸以使钢丝能在不发生塑性变形的条件下从导丝嘴组件上延伸至钢丝圈的圈芯上。本发明中,通过第一导丝组件、第二导丝组件以及弯折延伸的导丝嘴组件的引导作用,能够避免钢丝在进丝过程中发生塑性变形,进而保证钢丝的缠绕效率和质量。

    缩小钢丝间隙的圆形钢丝圈设计方法及变直径圆形钢丝圈

    公开(公告)号:CN113684706B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202110934887.1

    申请日:2021-08-16

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: D07B1/06 B60C15/04

    摘要: 本发明提出一种缩小钢丝间隙的圆形钢丝圈设计方法及变直径圆形钢丝圈;所述设计方法包括如下步骤:S1:根据圈芯的直径、钢丝的预设直径以及钢丝所在位置的层数,分别得到各层中能够设置的钢丝的理论数量并将各个理论数量分别取整以得到相应的整数数量;S2:根据限制条件“各层实际设置的钢丝的数量在各层对应的理论数量与整数数量之间”,依次得到各层中的钢丝直径的取值范围,在各段取值范围内取最大值作为对应层中的钢丝的实际直径;所述变直径圆形钢丝圈采用所述设计方法。本发明中,利用所述设计方法分别设计各层中的钢丝的直径以缩小同一层中多个钢丝之间间隙,使钢丝紧密排列,进而达到提高轮胎整体性能的目的。

    一种微流控芯片模内溶剂键合的制备方法

    公开(公告)号:CN111686831B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202010642199.3

    申请日:2020-07-06

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开了一种微流控芯片模内溶剂键合的制备方法,包括如下步骤:将微流控芯片的基片和盖片同时注塑成型并开模,然后使基片和盖片的键合面精密对准;以环己烷和异丙醇的混合液作为溶剂,通过雾化喷涂的方式将溶剂均匀喷涂在所述基片和/或盖片的键合面表面;喷涂完成后,将基片和盖片的键合面贴合,并提供键合压力使基片和盖片进行键合,键合完成后脱模,即得。本发明采用模内集成溶剂键合技术,有效降低芯片的键合温度至芯片玻璃态温度30℃以下,提高了模内键合芯片的质量,键合强度可超过1Mpa,微通道变形量控制在10%以内,且操作简单,可实现微流控芯片高效率、高质量、大批量的生产。

    一种基于超声塑化的微注射压缩成型装置及方法

    公开(公告)号:CN114434739A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210101683.4

    申请日:2022-01-27

    申请人: 中南大学

    摘要: 本发明公开了一种基于超声塑化的微注射压缩成型装置,包括:超声发生装置、模具组件、驱动装置、顶出装置和支架,超声工具头的端面与外模芯的内腔和内模芯的端面围成型腔。本发明还公开了一种基于超声塑化的微注射压缩成型方法,包括:将超声工具头与模具组件围成可压缩型腔;开启超声发生装置;使聚合物与超声工具头接触;熔融聚合物被注射入可压缩型腔内;进一步压缩所述可压缩型腔,以压缩成型;将冷却后的成型件顶出。由于超声工具头除了提供塑化聚合物的能量外,还作为模具的组成部分;而且超声工具头在充填过程中可以提供额外的超声能场提高微结构充填能力。因此,具有更显著的微结构成型能力,尤其是表面微结构。

    一种精密电铸系统及控制方法

    公开(公告)号:CN112030196B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202010843887.6

    申请日:2020-08-20

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: C25D1/00 G05D27/02

    摘要: 本发明公开了一种精密电铸系统及控制方法,包括:电铸液温度控制模块、水浴槽水位控制模块、电铸液pH值控制模块、电铸槽液位控制模块和控制系统。本发明主要采用模块化自动控制的方法,通过设计不同模块精确控制对应参数,解决电铸装置自动化水平低、参数控制精度差的问题;同时,通过发明不同模块之间的协调方法,最终解决电铸液温度加热不均且控制精度差的问题;解决电铸液pH值控制精度差的问题。本发明考虑控制参数之间的相互影响,形成闭环自动控制,可有效提高精密电铸设备工艺参数的控制精度及设备的稳定性,改善制件的成型质量,可提高电铸设备的自动化水平,省去人工检测、操作环节,有效降低人工成本,使制件加工更加简单、便捷。

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