一种凝血功能检测芯片
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106855578A

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201710153891.8

    申请日:2017-03-15

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01N33/86 G01N11/00 G01N27/74

    摘要: 本发明公开了一种凝血功能检测芯片,包括采血针(2)、载药腔室和反应腔室(6),所述反应腔室内设置有磁弹性铁芯(5),所述载药腔内设置有载药芯(4),所述采血针在受到压力时与所述载药芯相通,所述载药芯与反应腔室相通,通过采血针采集的血液流入到载药芯中与载药芯中的检测试剂混合,混合后的液体流入到反应腔室中。本发明采用一次性定量末梢采血,与定量试剂自动混合,与现有设备相比无需静脉采血,无需另外试剂加入,方便快捷,减少患者痛苦。

    磁流变液在超声近场和可调磁场作用下的双圆筒剪切特性测试平台

    公开(公告)号:CN107421848A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710564254.X

    申请日:2017-07-12

    IPC分类号: G01N11/00

    摘要: 一种磁流变液在超声近场和无级可调磁场作用下的双圆筒剪切特性测试平台,它将电机作为动力源、扭矩传感器测试扭矩、光电编码器测试转速。主要工作部件包括:转子组件、定子组件及磁场发生组件。定子输出端薄壁圆筒插入转子和导磁环中间的环形槽,由此构成双圆筒型磁流变液剪切腔。隔磁板位于剪切腔底部,将转子和导磁环连接。连接轴带动转子、隔磁板和导磁板等一起转动,对腔中的磁流变液实施剪切。超声发生组件利用超声换能器纵振对容腔中磁流变液施加超声场。励磁线圈产生的磁感线穿透过磁流变液剪切腔并且依次经过定子输出端、转子、轴承杯、下导磁板、导磁套和导磁环形成回路。本发明具有结构简单紧凑,工作效果好的优点。

    利用MRI测量流体性质
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104884908A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201380052916.5

    申请日:2013-08-14

    IPC分类号: G01F1/56

    摘要: 本发明涉及一种用于确定流体的流变性质的方法,该方法包括如下步骤:a.提供开孔管道并在所述孔内限定立体像素的三维网格(3DG);b.限定至少两个不同的横截面,即:入口横截面(ICS)和出口横截面(OCS);c.在所述ICS和所述OCS之间的所述孔内限定感兴趣体积(VOI);d.获取所述流体的流变性质;e.向所述ICS和所述OCS之间的所述孔施加压力梯度;f.对所述VOI内的所述流体进行NMR成像;g.确定所述流体的速度vi;h.计算剪切速率值(SRV);i.计算剪切应力值(SSV);j.确定每个立体像素Voxi的至少一个流变性质RPi;k.确定立体像素Voxi的流变性质RPi差;l.计算所述流变性质中的3D变化。

    磁流变液在超声近场和无级可调磁场作用下圆环型剪切特性测试平台

    公开(公告)号:CN107144495A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710564252.0

    申请日:2017-07-12

    IPC分类号: G01N11/00

    摘要: 一种磁流变液在超声近场和可调磁场作用下圆环型剪切特性测试平台,其特征是它利用电机作为动力源、扭矩传感器测试扭矩、光电编码器测试转速。主要工作部件包括定子、转子和磁场发生三个核心组件:定子与止动组件连接,上表面贴压电陶瓷,通电振动向磁流变液辐射超声场;连接轴与转子相连接带动整个组件转动,对磁流变液施加剪切;磁场发生组件产生磁感线依次经过上导磁板、定转子组件、磁流变液、下导磁板和导磁套形成回路。磁流变液容腔中的磁场强度和超声场强度可通过调节相应电流或电压的大小而无级可调。本平台可测试超声场及磁场耦合作用下的磁流变液剪切性能,且结构简单紧凑,测试效果好,可大规模应用于多场耦合下的磁流变液机理研究。

    用于岩层评价的装置和方法

    公开(公告)号:CN1800578A

    公开(公告)日:2006-07-12

    申请号:CN200510003547.8

    申请日:2005-12-23

    IPC分类号: E21B49/08

    摘要: 介绍了一种可定位在穿透地下岩层的井筒中的井下工具所用的粘度计-密度计。该岩层在其中包含至少一种流体。该井下工具适于将至少一部分岩层中的流体传输至粘度计-密度计。该粘度计-密度计包括传感器单元以及至少一个磁体。该传感器单元可设在井下工具内,并包括至少两个在空间上设置的连接器,以及张紧地悬挂在这至少两个连接器之间的导线,使得当粘度计-密度计设在井下工具中并且井下工具设在地下岩层内且接受来自于地下岩层的流体时,该导线可用于与流体相互作用。连接器和导线构造成可提供频率振荡器。

    利用MRI测量流体性质
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104884908B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201380052916.5

    申请日:2013-08-14

    IPC分类号: G01F1/56

    摘要: 本发明涉及一种用于确定流体的流变性质的方法,该方法包括如下步骤:a.提供开孔管道并在所述孔内限定立体像素的三维网格(3DG);b.限定至少两个不同的横截面,即:入口横截面(ICS)和出口横截面(OCS);c.在所述ICS和所述OCS之间的所述孔内限定感兴趣体积(VOI);d.获取所述流体的流变性质;e.向所述ICS和所述OCS之间的所述孔施加压力梯度;f.对所述VOI内的所述流体进行NMR成像;g.确定所述流体的速度vi;h.计算剪切速率值(SRV);i.计算剪切应力值(SSV);j.确定每个立体像素Voxi的至少一个流变性质RPi;k.确定立体像素Voxi的流变性质RPi差;l.计算所述流变性质中的3D变化。

    用于操作共振测量系统的方法及其相关共振测量系统

    公开(公告)号:CN104685325B

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201380032116.7

    申请日:2013-06-17

    IPC分类号: G01F1/84

    摘要: 示出且描述了一种用于操作共振测量系统(1)、尤其是科里奥利质量流量测量设备的方法,其中该共振测量系统(1)包括至少一个调节器(2)、至少一个电伺服机构(3)、至少一个作为振荡发生器的电磁驱动器(4)、至少一个振荡元件(5)和至少一个振荡接收器(6),其中调节器(2)产生用于操控电伺服机构(3)的调节器输出信号(u1),电伺服机构(3)提供用于激励电磁驱动器(4)的电激励信号(u2),电磁驱动器(4)激励振荡元件(5)以至少一个本征形式进行振荡并且其中振荡元件(5)的被激励的振荡由振荡接收器(6)获取并且作为至少一个输出信号(y)发出。对作为共振测量系统的工作点的共振位置的快速且可靠的启动、停止和追踪能够通过如下方式来实现:在调节电路中,获取振荡接收器(6)的输出信号(y)与调节器输出信号(u1)之间的调节器‑振荡接收器‑相位差由预规定相位差和调节器‑振荡接收器‑相位差计算出调节偏差(e)并且将调节偏差(e)作为输入信号提供给调节器(2)。

    用于操作共振测量系统的方法及其相关共振测量系统

    公开(公告)号:CN104685325A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201380032116.7

    申请日:2013-06-17

    IPC分类号: G01F1/84

    摘要: 示出且描述了一种用于操作共振测量系统(1)、尤其是科里奥利质量流量测量设备的方法,其中该共振测量系统(1)包括至少一个调节器(2)、至少一个电伺服机构(3)、至少一个作为振荡发生器的电磁驱动器(4)、至少一个振荡元件(5)和至少一个振荡接收器(6),其中调节器(2)产生用于操控电伺服机构(3)的调节器输出信号(u1),电伺服机构(3)提供用于激励电磁驱动器(4)的电激励信号(u2),电磁驱动器(4)激励振荡元件(5)以至少一个本征形式进行振荡并且其中振荡元件(5)的被激励的振荡由振荡接收器(6)获取并且作为至少一个输出信号(y)发出。对作为共振测量系统的工作点的共振位置的快速且可靠的启动、停止和追踪能够通过如下方式来实现:在调节电路中,获取振荡接收器(6)的输出信号(y)与调节器输出信号(u1)之间的调节器-振荡接收器-相位差由预规定相位差和调节器-振荡接收器-相位差计算出调节偏差(e)并且将调节偏差(e)作为输入信号提供给调节器(2)。