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公开(公告)号:CN112292536A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201880094268.2
申请日:2018-10-02
申请人: 莱格特普莱特加拿大公司
发明人: 韦德·欧摩尔 , 约翰·克内尔森 , 霍里亚·布兰迪尔 , 雷纳托·科利亚 , 罗伯特·J·麦克米伦
摘要: 提供一种流体切换模块主体,该流体切换模块主体限定入口通道、与入口通道流体连通的第一喷嘴、与第一喷嘴流体连通的空气分流器以及与空气分流器的第一侧流体连通的第一转移通道。第二转移通道与空气分流器的第二侧流体连通,第二喷嘴与第一转移通道流体连通,并且第二空气分流器与第二喷嘴流体连通。第一气囊通道与第二空气分流器的第一侧流体连通,并且第二气囊通道与第二空气分流器的第二侧流体连通。第一排气通道与第一气囊通道流体连通,并且第二排气通道与第二气囊通道流体连通。
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公开(公告)号:CN103821799B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201410105561.8
申请日:2014-03-20
申请人: 辽宁工业大学
摘要: 本发明公开了一种控制液体产生贝纳德对流的方法,包括:将液体注满到反应容器中,密封反应容器,反应容器具有一对导热面,其余各面均不导热,反应容器内部设置有正负极电棒,正负极电棒与脉冲电场发生器电连接;保持脉冲电场发生器的频率值恒定,调节所述反应容器的一对导热面之间的温度差值到计算出的温度差值,即可以得到所述流体的贝纳德对流现象;或保持反应容器的一对导热面的温度恒定,调节脉冲电场发生器的频率值,即可以得到所述流体的贝纳德对流现象。本发明不仅能够有效地减小实验装置的尺寸,达到精确控制,而且克服了以往实验再现性差的弊端,提高了贝纳德对流在气象预测、冻土研究、生物工程技术领域以及其他关于领域中研究精度。
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公开(公告)号:CN101680588B
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN200880016919.2
申请日:2008-03-20
申请人: 法商BIC公司
CPC分类号: H01M8/04201 , H01M8/0258 , H01M8/026 , H01M8/0271 , H01M8/2483 , H01M8/2485 , H01M2250/30 , Y02B90/18 , Y02E60/50 , Y10T137/0352 , Y10T137/2224
摘要: 一种流体歧管具有分层结构。该流体歧管包括具有第一面和第二面的至少一个导管层。该至少一个导管层具有至少一个导管通道。
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公开(公告)号:CN101258397A
公开(公告)日:2008-09-03
申请号:CN200680032958.2
申请日:2006-07-14
申请人: 毫微创新科技公司
CPC分类号: B01L3/502707 , B01L2200/12 , B01L2300/0636 , B01L2300/0645 , B01L2300/069 , B01L2300/0816 , B01L2300/0825 , B01L2300/0867 , B01L2300/087 , B01L2300/0887 , B01L2400/0406 , B82Y15/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 一种微流装置,包括:光阻层,其中入口腔、可选地反应腔和至少一个检测腔之间进行流体接触;布置在光阻层下方的支撑件;和布置在光阻层之上的盖。所述装置还包括:在最后一个检测腔下游的吸收沟槽组。生物和免疫反应性物质被放置在反应腔和检测腔。当流体试样滴入入口腔,试样流体由于毛细作用而被吸入装置。检测方法包括:电化学检测方法;色度法检测方法;和荧光检测方法。
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公开(公告)号:CN113883133B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202111101184.7
申请日:2021-09-18
申请人: 天津大学
摘要: 本发明公开了一种基于附壁效应的单稳态输出反馈式射流振荡器,包括一个与入口相连的喷嘴、与喷嘴相连的一个振荡腔和一个设置在振荡腔出口的分流劈,分流劈的一个侧面与射流排出附壁面共同组成射流排出流道,射流排出流道与外界环境连通,分流劈的另一个侧面与输出流道侧壁面共同组成射流输出流道,输出流道侧壁面的前部为射流输出附壁面,射流输出附壁面和射流排出附壁面分别连接在喷嘴的两侧,在射流输出流道上连接有回流排放流道,回流排放流道位于射流输出附壁面的尾部,射流排出附壁面与喷嘴的轴向夹角大于射流输出附壁面与喷嘴的轴向夹角。本发明可使振荡器输出口下游压力在较大范围内发生周期性的变化。
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公开(公告)号:CN104675808B
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201510102507.2
申请日:2015-03-09
申请人: 哈尔滨工程大学
摘要: 本发明属于微流体控制领域,特别涉及一种光纤微流体驱动装置及驱动方法。光纤微流体驱动装置,包括微型水槽1、石英微管2、微流体3、光纤4、光源5、吸收流体6,光纤与石英微管嵌入微型水槽中并置于微型水槽两侧,从光源发出的光经过光纤入射在微型水槽中使得槽中的吸收流体产生热对流运动,热对流运动在石英微管管口处产生负压,使石英微管中的微流体产生向微型水槽内的流动。本发明使用石英微管作为微流体通道,石英微管的结构参数可以如拉制光纤的方法拉制,能够灵活控制微流体通道的大小、结构,且技术成熟、制作简单、成本低。
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公开(公告)号:CN103821799A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410105561.8
申请日:2014-03-20
申请人: 辽宁工业大学
摘要: 本发明公开了一种控制液体产生贝纳德对流的方法,包括:将液体注满到反应容器中,密封反应容器,反应容器具有一对导热面,其余各面均不导热,反应容器内部设置有正负极电棒,正负极电棒与脉冲电场发生器电连接;保持脉冲电场发生器的频率值恒定,调节所述反应容器的一对导热面之间的温度差值到计算出的温度差值,即可以得到所述流体的贝纳德对流现象;或保持反应容器的一对导热面的温度恒定,调节脉冲电场发生器的频率值,即可以得到所述流体的贝纳德对流现象。本发明不仅能够有效地减小实验装置的尺寸,达到精确控制,而且克服了以往实验再现性差的弊端,提高了贝纳德对流在气象预测、冻土研究、生物工程技术领域以及其他关于领域中研究精度。
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公开(公告)号:CN101605997A
公开(公告)日:2009-12-16
申请号:CN200780050899.6
申请日:2007-12-21
申请人: 康宁股份有限公司
IPC分类号: F15C1/06
CPC分类号: B81B1/006 , B01F5/0603 , B01F5/0643 , B01F5/0646 , B01F5/0647 , B01F13/0059 , B01J19/0093 , B01J2219/00783 , B01J2219/00824 , B01J2219/00831 , B01J2219/0086 , B01J2219/00873 , B01J2219/00889 , B01J2219/00891 , B01J2219/00984 , B01L3/5027 , B81B2201/058
摘要: 一种微流体装置,其包括由固结玻璃料形成的壁结构,所述壁结构位于两个或更多个由第二材料形成的隔开的基板之间并且将基板相连,壁结构在基板之间限定出一个或多个流体通道,该装置的至少一个通道在基本垂直于所述基板方向的高度大于1毫米,优选大于1.1毫米,或者大于1.2毫米,或者等于或大于1.5毫米,并且至少一个通道具有非三维曲折部分,其中,所述壁结构具有波浪形状,使得长度大于3厘米、或大于2厘米、或大于1厘米的壁结构,或者甚至所有长度的壁结构都有一定曲率半径。一种装置还可以包括没有高度的波浪形状。
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公开(公告)号:CN109715284A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201780053929.2
申请日:2017-09-01
申请人: 比奥伊奥尼克斯公司
CPC分类号: C02F1/467 , C02F1/46109 , C02F1/4672 , C02F2001/46142 , C02F2001/46152 , C02F2201/4611 , C02F2303/04 , C02F2303/22
摘要: 一种电化学水处理设备,包括处理室,该处理室由至少一个壁形成并且具有沿着侧面形成的大体上长达处理室的长度的开口,并且安装板应用于该开口。一组阴极和阳极安装至安装板并定位于该室的内部,这些阳极中的每个阳极具有至少一个阴极定位于相应阳极的两侧中的每一侧上。设置至少两个阳极汇流条和两个阴极汇流条,每个汇流条可连接至电源、并连接至电极的相应端部附近的相应电极。入口适配件在与处理室的入口端部相连接的第一端部处具有较小的截面面积、并且在与待处理水的水源相连接的相反的端部处具有较大的截面面积。
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公开(公告)号:CN104675808A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510102507.2
申请日:2015-03-09
申请人: 哈尔滨工程大学
摘要: 本发明属于微流体控制领域,特别涉及一种光纤微流体驱动装置及驱动方法。光纤微流体驱动装置,包括微型水槽1、石英微管2、微流体3、光纤4、光源5、吸收流体6,光纤与石英微管嵌入微型水槽中并置于微型水槽两侧,从光源发出的光经过光纤入射在微型水槽中使得槽中的吸收流体产生热对流运动,热对流运动在石英微管管口处产生负压,使石英微管中的微流体产生向微型水槽内的流动。本发明使用石英微管作为微流体通道,石英微管的结构参数可以如拉制光纤的方法拉制,能够灵活控制微流体通道的大小、结构,且技术成熟、制作简单、成本低。
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