一种在不透明基底上制备微结构的方法

    公开(公告)号:CN109188869A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811147993.X

    申请日:2018-09-29

    IPC分类号: G03F7/20

    摘要: 本发明涉及一种在不透明基底上制备微结构的方法,该方法引入螺旋塔图案,该螺旋塔图案为由标示连续排列成的阵列,该阵列在水平面的投影中,由左向右横向排列n个标示后,朝上竖向排列n个标示,接着由右向左横向排列n个标示,然后向下竖向排列n-1个标示…依次循环而构成回形图,各相邻标示在水平投影上的间距均为a,且各标示分别比按排列顺序位于其前面的标示竖向上升高度b,其中5≤n≤8,从而能在不同高度尝试刻写,进而找到合适的焦点起始位置,继而能实现在不透明基底上的准确光刻。本发明加工速度快,精度高,灵活性强,可在不透明基底上制备各种微结构,且制备过程简单易操作。

    一种在不透明基底上制备微结构的方法

    公开(公告)号:CN109188869B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201811147993.X

    申请日:2018-09-29

    IPC分类号: G03F7/20

    摘要: 本发明涉及一种在不透明基底上制备微结构的方法,该方法引入螺旋塔图案,该螺旋塔图案为标示连续排列成的阵列,该阵列在水平面的投影中,由左向右横向排列n个标示后,朝上竖向排列n个标示,接着由右向左横向排列n个标示,然后向下竖向排列n‑1个标示…依次循环而构成回形图,各相邻标示在水平投影上的间距均为a,且各标示分别比按排列顺序位于其前面的标示竖向上升高度b,其中5≤n≤8,从而能在不同高度尝试刻写,进而找到合适的焦点起始位置,继而能实现在不透明基底上的准确光刻。本发明加工速度快,精度高,灵活性强,可在不透明基底上制备各种微结构,且制备过程简单易操作。

    一种微结构操作方法及操作装置

    公开(公告)号:CN109336049B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN201811185302.5

    申请日:2018-10-11

    申请人: 宁波大学

    IPC分类号: B81C3/00

    摘要: 本发明涉及一种微结构操作方法,在显微镜的观察下,利用毛细管靠近微结构,并通过注射器为毛细管提供的吸力、推力,带动微结构附近的液体介质流动,进而带动微结构准确的完成拾取、移动、释放、装配操作。该微结构操作方法在普通的显微镜下即能完成微结构操作,操作简单方便。本发明还涉及一种微结构操作装置,包括显微镜、毛细管、位于显微镜旁的毛细管驱动机构,通过软管与毛细管相连接的注射器,毛细管安装在毛细管驱动机构上并在毛细管驱动机构的驱动下进行三维方向上的运动,该微结构操作装置结构简单、成本低、易于加工制作。

    测重破胎装置
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111088764B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201911335926.5

    申请日:2019-12-23

    申请人: 宁波大学

    IPC分类号: E01F13/12 G01G19/02

    摘要: 本发明公开了一种测重破胎装置,包括杠杆板、支点、测重板、下压杆、破胎板、第一支撑板、启动针、破胎针、锁定板、锁定弹簧和第二支撑板。车辆行进至测重板上时,能够依据车重控制破胎针的状态,当车辆超重时破胎针外露,并能够进行锁定,从而在车辆行进至破胎板时进行破胎,并且最终停留在复位板处等待处理;车辆未超重情况下能够顺利从测重破胎装置上离开;整个设备采用纯机械控制,不需要程序,故障率较低。

    一种制备抗倒伏微结构的加工方法

    公开(公告)号:CN111115568A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010016265.6

    申请日:2020-01-08

    摘要: 本发明涉及一种制备抗倒伏微结构的加工方法,制备待加工的目标微结构体的同时,在目标微结构体的下方同时制备与基底有更大固结面积且与目标微结构体一体的支撑微结构体。本发明中的制备抗倒伏微结构的加工方法,在目标微结构体的下方同时制备与基底有更大固结面积的支撑微结构体,如此提高了微结构在基底上的连接牢固性,特别对于与基底的接触面积小且高度较高的目标微结构体,由于支撑微结构体与基底的可靠连接,以及支撑微结构体与目标微结构体一体连接,可有效避免目标微结构体相对于基底发生倒伏的情况。

    测重破胎装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111088764A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911335926.5

    申请日:2019-12-23

    申请人: 宁波大学

    IPC分类号: E01F13/12 G01G19/02

    摘要: 本发明公开了一种测重破胎装置,包括杠杆板、支点、测重板、下压杆、破胎板、第一支撑板、启动针、破胎针、锁定板、锁定弹簧和第二支撑板。车辆行进至测重板上时,能够依据车重控制破胎针的状态,当车辆超重时破胎针外露,并能够进行锁定,从而在车辆行进至破胎板时进行破胎,并且最终停留在复位板处等待处理;车辆未超重情况下能够顺利从测重破胎装置上离开;整个设备采用纯机械控制,不需要程序,故障率较低。

    一种微结构固定荧光粉末的方法及装置

    公开(公告)号:CN110133836A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910471305.3

    申请日:2019-05-31

    申请人: 宁波大学

    IPC分类号: G02B21/32 G02B21/34

    摘要: 本发明涉及一种微结构固定荧光粉末的方法,利用微结构加工装置将负性光刻玻璃胶加工为具有放置腔的微结构体;清洗并干燥处理微结构体;将微结构体置于显微镜下,利用探针拾取荧光粉末,并放置在微结构体放置腔的敞口前,利用微距驱动平台驱动加热的放置针,利用放置针推动荧光粉末进入至微结构体的放置腔内以实现荧光粉末在微结构体内的固定。该微结构固定荧光粉末的方法操作简单,能够有效固定荧光粉末,进而使得荧光粉末得以方便应用。本发明还涉及一种微结构固定荧光粉末的装置,包括显微镜、微结构体、探针、放置针、放置针驱动机构、加热器,设置在放置针驱动机构上并与放置针加热连接。该微结构固定荧光粉末的装置操作简单,成本低。

    一种玻璃毛细管中旋转加工微结构的装置及其方法

    公开(公告)号:CN105967532A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610395801.1

    申请日:2016-06-06

    申请人: 宁波大学

    IPC分类号: C03C23/00

    CPC分类号: C03C23/0025 C03C23/0075

    摘要: 一种玻璃毛细管中旋转加工微结构的装置及其方法,包括飞秒激光器,其特征在于:还包括设于微加工工作台上的定位玻璃毛细管的固定装置,带动玻璃毛细管旋转进而进行旋转加工的旋转装置,以及用于将玻璃毛细管中吸入光刻胶和去除光刻胶的清洗装置。本装置制作过程简单易操作,成本低,使用方法简单明了,能够精确便捷地使玻璃毛细管达到旋转光刻的效果,并且可以快速有效地将无水乙醇充入玻璃毛细管中,清洗玻璃毛细管中光刻残留的光刻胶,再进行紫外光照,进而有效地将玻璃毛细管中的微结构定型。

    一种实时监测流水温度和折射率的装置

    公开(公告)号:CN103983305B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410199137.4

    申请日:2014-05-12

    申请人: 宁波大学

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种实时监测流水温度和折射率的装置,其包括水槽、水泵、光纤光栅传感器、ASE光源和光纤光谱仪,光纤光栅传感器由双层保护套管及刻有对温度和折射率敏感的级联光纤光栅的单模光纤组成,双层保护套管的上部设置有进水管和出水管,单模光纤同轴贯穿设置于双层保护套管上,单模光纤位于双层保护套管内的部分完全密封于双层保护套管内,从进水管进入的流水流经级联光纤光栅后从出水管流出,水槽与水泵的进水端连接,水泵的出水端与进水管连接,出水管与水槽连接,单模光纤的两端分别与ASE光源的输出端和光纤光谱仪的输入端连接;优点是本装置不仅结构简单、成本低、操作简易,而且能够有效地提高流水温度和折射率的监测精度。

    一种用于控制聚合物分散液晶中间态的装置及方法

    公开(公告)号:CN102692753B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201210163358.7

    申请日:2012-05-24

    申请人: 宁波大学

    IPC分类号: G02F1/1334 G01N21/27

    摘要: 本发明公开了一种用于控制聚合物分散液晶中间态的装置及方法,该装置包括测试用激光光源、斩波器、半透半反镜、样品台、硅光电池、锁相放大器、紫外光源以及计算机终端,通过利用计算机终端控制紫外光源打开,然后利用测试用激光光源,将其发出的激光经斩波器后入射到半透半反镜上,半透半反镜反射的激光照射到样品上,接着利用硅光电池探测透过样品后的激光的光强,并将光能转换成电能,再利用锁相放大器测量硅光电池的电压,并将测得的电压传输给计算机终端,最后利用计算机终端根据接收到的电压控制紫外光源关闭,这样就可以自动完成光致聚合过程,由于利用计算机终端来进行数据处理和程序控制,因此操作更为简便、实现过程更为简捷。