一种双向振动的压电能量收集装置

    公开(公告)号:CN110282593B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN201910384082.7

    申请日:2019-05-09

    IPC分类号: B81B3/00

    摘要: 一种双向振动的压电能量收集装置,涉及能量收集技术,本发明是为了解决传统的能量收集装置结构繁琐、能量采集效率低、输出低的问题。本发明所述的一种双向振动的压电能量收集装置中,两个质量块对称施加在硅衬底自由端两侧;硅衬底上开有水平方向和竖直方向的两个长方形通孔,形成水平悬臂梁与竖直悬臂梁;材料层附着在水平悬臂梁与竖直悬臂梁外表面,每个长方形通孔每个侧面上的压电层按照振动条件下受应力状态的不同分为两部分;每个悬臂梁振动条件下同一时刻受力状态相同的电极层相互串联,形成两个串联电路,两个串联电路并联后接入外部能量收集电路。该装置适用于集成电路、微机电系统及无线传感网络等领域。

    微尺度颗粒分离芯片及利用该芯片分离微尺度颗粒的方法

    公开(公告)号:CN109289953B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201811353918.9

    申请日:2018-11-14

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 微尺度颗粒分离芯片及利用该芯片分离微尺度颗粒的方法,涉及微尺度颗粒分离技术领域。本发明是为了填补现有技术中对于基于漩涡连续分离微流控芯片的空缺。本发明首先向微尺度颗粒分离芯片的PDMS通道内注入吐温溶液,使得PDMS通道内壁均涂覆有吐温溶液;然后向样本溶液中注入吐温溶液,然后将混合溶液注入PDMS通道内;当混合溶液达到平衡状态时,信号发生器的第一电压信号输出端和第二电压信号输出端输出电压,通过聚集区产生的诱导电荷电渗对称的微旋涡对样本溶液中的颗粒进行聚集;最后信号发生器的第三电压信号输出端输出电压,使分离区中第二悬浮电极产生的非对称旋涡对样本溶液中的颗粒进行分离,完成微尺度颗粒的分离。

    一种可一步实现ELISA免疫反应的三维纸芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN108273573B

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201711488070.6

    申请日:2017-12-29

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 一种可一步实现ELISA免疫反应的三维纸芯片及其制备方法,本发明涉及一种三维纸芯片及其制备方法。本发明要解决现有酶反应的信号放大方法往往需要多步和更加复杂的处理过程,且易出现交叉污染和样品使用量多的问题。一种可一步实现ELISA免疫反应的三维纸芯片包括第一固定板、第二固定板、第三固定板、第一引流层、第二引流层、第三引流层、第四引流层、存储层、第一结合孵化层、第二结合孵化层、捕获层、第一吸水层及第二吸水层;方法:一、三位纸芯片的加工;二、三维纸芯片的组装。

    一种具有三维锥形结构的用于微液滴高比例分裂提取的微流控芯片

    公开(公告)号:CN109908983A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910313729.7

    申请日:2019-04-18

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 一种具有三维锥形结构的用于微液滴高比例分裂提取的微流控芯片,涉及一种具有三维锥形结构的微流控芯片。本发明的目的是要解决现有的微流控芯片难以实现百倍以上高比例的微液滴分裂提取的问题。微流控芯片包括玻璃基底、PDMS完整结构和玻璃毛细管,PDMS完整结构包括PDMS通道、微液滴入口和微液滴出口,玻璃毛细管的一端为锥形结构,另一端为微液滴分裂提取出口。利用注射泵将油包水微液滴从微液滴入口注入,在负压的作用下,油包水微液滴的子液滴进入玻璃毛细管中,油包水微液滴在PDMS通道的水平通道中油包水微液滴的推动下向水平通道下游流动,子液滴与母液滴分离。本发明适用于对微液滴进行高比例分裂提取。

    一种基于行波介电泳的细胞与颗粒分离芯片及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN106475160A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610999582.8

    申请日:2016-11-14

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 一种基于行波介电泳的细胞与颗粒分离芯片及其制备方法与应用,它涉及微流控芯片及其制备方法与应用。本发明要解决介电泳对生物颗粒或者细胞分离需要泵送流体运输颗粒或者细胞,需要消耗大量的样品或者细胞的问题。芯片:ITO玻璃基底的中心设有中心螺旋电极,在中心螺旋电极的四周分别设置四个激发电极,PDMS盖片表面设有粒子流道,粒子流道的中心设有方形中心空腔,方形中心空腔一端设有圆形入口腔,另一端设有圆形出口腔,且腔上分别设有流道入口和流道出口;ITO玻璃基底设有电极的一侧和PDMS盖片下表面相对密封。方法:一、PDMS流道加工;二、电极的加工;三、芯片的制备。应用:一、颗粒准备;二、细胞与颗粒分离。

    一种基于固定电势的感应电荷电渗的微混合芯片

    公开(公告)号:CN106345543A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610821540.5

    申请日:2016-09-13

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 一种基于固定电势的感应电荷电渗的微混合芯片,涉及微混合芯片领域,解决了现有基于感应电荷电渗的微混合芯片加工步骤繁琐、难于操作的问题。玻璃基底上设置有四个激发电极和两个悬浮电极,所述电极均为薄膜电极。位于PDMS盖片下表面的第一流道、第二流道、第三流道和混合流道构成芯片的微通道。玻璃基底与PDMS盖片密封设置,混合流道两侧分别与第一、第二激发电极的一端和第三、第四激发电极的一端贴合,第一激发电极与第四激发电极的端部相对,第一悬浮电极的一端设置在两者的中间位置;第二激发电极与第三激发电极的端部相对,第二悬浮电极的一端设置在两者的中间位置。相对的两个激发电极间的电势差相等。本发明适用于微流体的混合。

    具有多种运动和反馈模式的运动训练脚踏车

    公开(公告)号:CN101244753B

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN200810064124.0

    申请日:2008-03-17

    IPC分类号: B62M23/02 A63B24/00 A61H39/00

    摘要: 具有多种运动和反馈模式的运动训练脚踏车,它涉及一种具有多种功能电刺激运动模式、表面肌电信号和力反馈功能,可以在室内室外进行运动训练的多功能脚踏车,以解决现有运动康复器械存在的功能单一、只能在室内固定地点活动的问题。本发明的脚踏车,根据控制模块的控制信号为使用者提供四种运转方式;控制模块根据肌电信号模块的反馈信号调整脚踏车的运转方式,并根据脚踏车的运转方式发送控制信号给功能电刺激模块;功能电刺激模块,根据控制模块的控制信号生成刺激模式,并对使用者的腿部肌肉进行电刺激;肌电信号模块,采集脚踏车的使用者肌群皮表的肌电信号,并对该肌电信号进行分析,并将肌肉疲劳度反馈给控制模块。

    一种具有三维锥形结构的用于微液滴高比例分裂提取的微流控芯片

    公开(公告)号:CN109908983B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201910313729.7

    申请日:2019-04-18

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 一种具有三维锥形结构的用于微液滴高比例分裂提取的微流控芯片,涉及一种具有三维锥形结构的微流控芯片。本发明的目的是要解决现有的微流控芯片难以实现百倍以上高比例的微液滴分裂提取的问题。微流控芯片包括玻璃基底、PDMS完整结构和玻璃毛细管,PDMS完整结构包括PDMS通道、微液滴入口和微液滴出口,玻璃毛细管的一端为锥形结构,另一端为微液滴分裂提取出口。利用注射泵将油包水微液滴从微液滴入口注入,在负压的作用下,油包水微液滴的子液滴进入玻璃毛细管中,油包水微液滴在PDMS通道的水平通道中油包水微液滴的推动下向水平通道下游流动,子液滴与母液滴分离。本发明适用于对微液滴进行高比例分裂提取。

    一种集成显色和电化学检测的三维纸芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN108020585B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201711269591.2

    申请日:2017-12-05

    IPC分类号: G01N27/26 G01N21/78

    摘要: 一种集成显色和电化学检测的三维纸芯片及其制备方法,本发明涉及一种三维纸芯片及其制备方法。本发明要解决现有三维纸芯片在与电化学检测结合时,实现2层分析检测需要复杂的折叠逻辑顺序,且为了保证流体可以在相邻两层之间稳定流动,需要使用纤维素粉末的问题。一种集成显色和电化学检测的三维纸芯片包括上固定板、引导层、显色反应检测层、电化学检测层、下固定板、分流层、隔离层、工作电极、参比电极及对比电极;方法:三维纸芯片的加工;三维纸芯片的组装。

    微尺度颗粒分离芯片及利用该芯片分离微尺度颗粒的方法

    公开(公告)号:CN109289953A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811353918.9

    申请日:2018-11-14

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 微尺度颗粒分离芯片及利用该芯片分离微尺度颗粒的方法,涉及微尺度颗粒分离技术领域。本发明是为了填补现有技术中对于基于漩涡连续分离微流控芯片的空缺。本发明首先向微尺度颗粒分离芯片的PDMS通道内注入吐温溶液,使得PDMS通道内壁均涂覆有吐温溶液;然后向样本溶液中注入吐温溶液,然后将混合溶液注入PDMS通道内;当混合溶液达到平衡状态时,信号发生器的第一电压信号输出端和第二电压信号输出端输出电压,通过聚集区产生的诱导电荷电渗对称的微旋涡对样本溶液中的颗粒进行聚集;最后信号发生器的第三电压信号输出端输出电压,使分离区中第二悬浮电极产生的非对称旋涡对样本溶液中的颗粒进行分离,完成微尺度颗粒的分离。