一种无死体积的高温高压多通道阀

    公开(公告)号:CN112128468B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202011195578.9

    申请日:2020-10-30

    IPC分类号: F16K99/00

    摘要: 本发明涉及一种无死体积的高温高压多通道阀,包括上阀体1、下阀体15、特种膜片9、阀帽2、超高压气室7、回压管线端16等,所述上阀体1和下阀体15通过螺钉10、12、14铆合成一圆柱体,上阀体和下阀体之间设置特种膜片9;所述上阀体顶端有阀帽2,阀帽设有垂直孔,垂直孔安放阀杆3、4、5;上阀体下端有超高压气室7,超高压气室连接回压管线端16;所述阀杆穿过超高压气室并与特种膜片贴合,作用于特种膜片上,用于关闭和打开流体通道;所述下阀体设置流体进出通道11、13,用于连接实验流体管线。本发明原理可靠,操作简便,测试精度高,用于开启和截断实验流体的流通通道,稳定性强、无死体积。

    半导体基气密阀及包括半导体基气密阀的耳机

    公开(公告)号:CN117854984A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311522573.6

    申请日:2023-11-15

    摘要: 本公开提供了一种半导体基气密阀和一种包括该半导体基气密阀的耳机。所述半导体基气密阀包括:第一气孔层,具有第一通气孔;以及第二气孔层,包括具有第二通气孔的可位移部分以及支撑所述可位移部分的可变形支撑部分,其中所述可位移部分能够基于施加的电信号沿第一方向位移而改变所述第一通气孔与所述第二通气孔的相对位置,从而实现所述第一通气孔与所述第二通气孔之间的通气通道的开关。

    一种船坞坞门蝶阀的水下维修方法

    公开(公告)号:CN117628270A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311609357.5

    申请日:2023-11-29

    IPC分类号: F16K99/00 F16K1/22 E02B5/08

    摘要: 本发明涉及一种船坞坞门蝶阀的水下维修方法,包括以下步骤:注水口检修罩制作;在坞门注水口处用检修罩封堵;调换电动蝶阀损坏的电动传动部分;优化蝶阀维修工艺。本发明的船坞坞门蝶阀的水下维修方法,通过制作检修罩封堵注水口,实现在船坞坞门正常使用的情况下在水下正常完成蝶阀的维修,不仅能够保障生产的进度,节约把坞门送进船坞内修理的周期,最大程度地保证坞门的使用,也为后续坞门内其他设备的设施的维修提供了可行性参考,解决了存在的隐患问题,节约了维修成本。

    一种微流控芯片及其制作方法和电磁控制阀门的装置

    公开(公告)号:CN115126931B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202210641042.8

    申请日:2022-06-08

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: F16K99/00

    摘要: 本申请涉及微流控芯片及微流阀的技术领域,尤其涉及一种微流控芯片及其制作方法和电磁控制阀门的装置,微流控芯片包括依次键合的第一层、第二层及第三层,所述第一层上设有微流道,第三层设有第五通孔,所述磁性球安装在第五通孔内,电磁控制阀门的装置包括离心转盘、微流阀及驱动电机,所述驱动电机的输出轴连接离心转盘并驱动其旋转;若干微流控芯片沿圆周均匀设置在转盘上,所述微流阀包括若干电磁铁及与其电连通的信号传输部件;若干电磁铁沿圆周均匀固定在转盘上,且位于所述微流控芯片靠近弧形座的一侧,并与磁性球相对设置;所述电磁铁通过信号传输部件通电,并与所述磁性球形成电磁阀门,用于控制微流道的通断。

    微流体喷射阀
    5.
    发明公开
    微流体喷射阀 审中-实审

    公开(公告)号:CN115789331A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202111059785.6

    申请日:2021-09-10

    发明人: 吴兴君

    IPC分类号: F16K99/00

    摘要: 本发明公开一种微流体喷射阀,包括:壳体、撞针、毛细管和压电陶瓷块,壳体内具有一容置腔和位于端面并与容置腔连通的第一通孔,压电陶瓷块位于容置腔内,嵌入第一通孔内的撞针一端位于容置腔内,撞针位于容置腔内一端的端部与通孔之间设置有一弹性机构,壳体左端面具有一与容置腔连通的螺孔,一微调螺栓一端旋入壳体的螺孔内并与压电陶瓷块的左端接触,一左支撑块安装于壳体的右端面上,左支撑块与壳体相背的一侧安装有一右支撑块,左支撑块上部具有一左凸部,右支撑块的下部具有一右凸部,左支撑块的左凸部开有宽通道,毛细管由粗毛细子管和细毛细子管连通构成。本发明在既方便快拆维护,提高维护效率的同时,提高了喷射阀的通用性和出液精度。

    一种微流控芯片及其制作方法和电磁控制阀门的装置

    公开(公告)号:CN115126931A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210641042.8

    申请日:2022-06-08

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: F16K99/00

    摘要: 本申请涉及微流控芯片及微流阀的技术领域,尤其涉及一种微流控芯片及其制作方法和电磁控制阀门的装置,微流控芯片包括依次键合的第一层、第二层及第三层,所述第一层上设有微流道,第三层设有第五通孔,所述磁性球安装在第五通孔内,电磁控制阀门的装置包括离心转盘、微流阀及驱动电机,所述驱动电机的输出轴连接离心转盘并驱动其旋转;若干微流控芯片沿圆周均匀设置在转盘上,所述微流阀包括若干电磁铁及与其电连通的信号传输部件;若干电磁铁沿圆周均匀固定在转盘上,且位于所述微流控芯片靠近弧形座的一侧,并与磁性球相对设置;所述电磁铁通过信号传输部件通电,并与所述磁性球形成电磁阀门,用于控制微流道的通断。

    一种基于可控润湿梯度表面的微流体控制阀

    公开(公告)号:CN113775818B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202010526786.6

    申请日:2020-06-10

    发明人: 卢传民 刘悦 何津

    IPC分类号: F16K99/00

    摘要: 本发明提供了一种微流阀,包括阀体、固定于阀体内壁的柔性悬臂梁、设置于阀体上端面的挡光板和透光板、紫外灯和液滴。通过将液滴滴到柔性悬臂梁上并控制紫外灯的照射,可以使柔性悬臂梁的局部表面产生润湿梯度,并且在液滴的张力作用下,柔性悬臂梁发生一定程度的形变和位移,以此来控制阀体中微流体的流动。采用上述结构的微流阀可以使柔性悬臂梁产生可逆的形变和位移,从而可以重复地打开和闭合微流阀,降低微流阀的使用成本。

    一种基于光固化3D打印制作的高密封性微阀

    公开(公告)号:CN112253843B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202011200314.8

    申请日:2020-10-30

    申请人: 东南大学

    发明人: 张艳 江源 陈云飞

    IPC分类号: F16K99/00

    摘要: 本发明提供了一种基于光固化3D打印制作的高密封性微阀,包括微流道单元、膜片和微位移单元,微流道单元中设有入流流道、出流流道,入流流道的出流口位于微流道单元的出流表面上,出流流道的入流口位于微流道单元的入流表面;膜片的结构包括变形部及设于变形部上的堵头部,变形部同时与入流表面、出流表面相对设置,堵头部与出流表面之间形成入流腔体,变形部与入流表面之间形成有与入流腔体连通的出流腔体;通过变形部形变使得入流腔体、出流腔体的体积发生变化,从而实现流量大小和通断状态的调节。本发明改变了流道层的结构、流道层与膜片的连接结构,提高了密封性和流量控制精度及通断状态的控制性能。