一种多用途磁敏免疫分析微流控芯片及其使用方法

    公开(公告)号:CN111308065A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010131289.6

    申请日:2020-02-28

    Abstract: 本发明提供一种多用途磁敏免疫分析微流控芯片及其使用方法,采用微流控芯片上盖外嵌磁敏生物传感芯片的设计,简化了整体结构,降低了磁敏生物传感芯片和微流控芯片的定位、装配精度要求;采用外嵌磁敏生物传感芯片的方式,使磁敏生物传感芯片与试剂直接接触的同时减少了检测线路与生物试剂的接触,减少了干扰,提高了结果的准确性;采用外嵌磁敏生物传感芯片的方式,便于磁敏生物传感芯片的安装和拆卸,这种设计便于在使用后更换磁敏生物传感芯片,便于同一微流控芯片重复使用或进行多种不同用途的检测,由于微流控芯片的成本通常明显高于磁敏生物传感器,因此,重复使用可以大大降低成本。

    基于激光定点间隔扫描的激光增材制造用金属粉末制备方法

    公开(公告)号:CN107876783B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201711297768.X

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光定点间隔扫描的激光增材制造用金属粉末的制备方法,首先按照所需制备的粉末材料中各元素单质所占的质量比称量出各单质粉末;进一步采用高能球磨机对单质金属粉末或混合后的粉末进行高能球磨;进一步根据所需要制备粉末的粒度要求在粉床选择铺叠对应的层数,通过变光斑激光定点间隔扫描制粉工艺将粉末烧结成激光增材制造用金属粉末;最后通过筛网过滤,定向选择烧制的合金粉末;本发明制备的激光增材制造用金属粉末满足了激光增材制造目前对材料粉末粒度控制越来越高的要求,避免了因粒度差异造成工艺不可控的情况;本发明可通过激光的高能量输入制备球形度好、级配可控、松装密度高的激光增材制造用金属粉末。

    一种金属和陶瓷物化双强连接一体化构件及其制备方法

    公开(公告)号:CN109851387A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910002504.X

    申请日:2019-01-02

    Abstract: 本发明公开了一种金属和陶瓷物化双强连接一体化构件及其制备方法,通过增材制造形成陶瓷基体表面层宏微结构,通过精密铸造浇注金属,实现陶瓷基体与金属的界面冶金结合、结构铰接和整体复杂结构成形,达成成形构件具备陶瓷和金属双性能指标,且结合区强度不小于陶瓷或金属相。适用于研制具有复杂曲面结构的陶瓷/金属双性构件,包括但不限于火箭发动机尾喷管、坦克装甲层等;该方法弥补了传统制备方法陶瓷/金属结合强度不足、复合层脱落、长期蠕变开裂的缺陷,能增大金属和陶瓷一体化构件结合区的强度,并提升构件长期服役的可靠性和稳定性。

    采用多束激光辅助控温3D打印定向晶零件的装置及方法

    公开(公告)号:CN105834427A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610365623.8

    申请日:2016-05-27

    Inventor: 张航 李涤尘 王旭

    CPC classification number: B22F3/1055 B33Y10/00 B33Y30/00

    Abstract: 本发明涉及一种采用多束激光辅助控温3D打印定向晶零件的装置及方法,包括依次光路连接的激光器、扩束镜、扫描器和f?θ镜,激光器发射的激光经过扩束镜和扫描器,形成主激光光束以及分布在主激光光束四周的若干束辅助激光光束;f?θ镜设置于成形室的顶部,成形室内填充有保护气体,成形室连接送粉系统且成形室的底部连通成形缸,成形缸的底部设置进给装置。本发明通过激光器和扫描器,形成主激光光束和若干束辅助激光光束,能够形成多束混合同步扫描的激光,能够调整成形过程中熔池的温度梯度方向,利于形成定向凝固柱晶组织;同时主激光光束和辅助激光光束配合可改变温度梯度大小,降低打印层温度梯度,确保金属晶体可以连续稳定的生长。

    一种基于选区激光熔化的高熵合金涡轮发动机热端部件的制造方法

    公开(公告)号:CN104308153A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410583314.9

    申请日:2014-10-27

    CPC classification number: Y02P10/295

    Abstract: 本发明公开了一种基于选区激光熔化的高熵合金涡轮发动机热端部件的制造方法,属于涡轮发动机热端部件制造技术领域。首先从钨、钛、锆、铪、钒、铌、钽及钼八种高熔点金属粉末中选取任意五种或者五种以上,按照一定摩尔比均匀混合,制得高熵合金粉末;建立涡轮发动机热端部件的三维实体模型,通过软件进行切片分层,得到各截面的轮廓数据,将这些数据导入快速成形设备;通过SLM技术快速成形出涡轮发动机热端部件坯体;对坯体进行热处理、精加工,得到高温性能良好的高熵合金涡轮发动机热端部件。本发明成形的涡轮发动机热端部件具有高的致密度和优越的高温性能,同时具有较高的成形精度和表面精度,能够实现高性能涡轮发动机热端部件的快速精确制造。

    一种利用太阳能富集煤矿瓦斯的系统

    公开(公告)号:CN102824808B

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201210298648.2

    申请日:2012-08-21

    Abstract: 一种利用太阳能富集煤矿瓦斯的系统,包括利用太阳能加热的第一级树冠形管道,第一级树冠形管道入口和和煤矿瓦斯出口连通,第一级树冠形管道出口和第一甲烷收集器入口连通,第一甲烷收集器出口和利用太阳能加热的第二级树冠形管道入口连通,第二级树冠形管道出口和第二甲烷收集器入口连通,第二甲烷收集器出口和利用太阳能加热的第三级树冠形管道入口连通,第三级树冠形管道出口和浓缩瓦斯贮存器连通,第一级树冠形管道乏气出口和净化装置连通,第二级树冠形管道和第三级树冠形管道乏气出口和第一级树冠形管道入口连通;本发明利用温度场导致的气体组分密度差,在管道运输中对煤矿瓦斯进行富集,减少富集瓦斯气的能耗和成本,提高经济性。

    一种高钛镍铌基合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN119114971A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411280785.2

    申请日:2024-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种高钛镍铌基合金及其制备方法,方法包括:步骤1、配制铌合金粉并真空干燥,其中,Nb粉在铌合金粉中的原子占比为60%~75%,Ti粉在铌合金粉中的原子占比为15%~25%,Ni粉在铌合金粉中的原子占比为6%~12.5%,余量为难熔金属元素粉末;步骤2、通过激光增材制造设备,将铌合金粉制成高钛镍铌基合金坯;步骤3、将高钛镍铌基合金坯放入高真空度的高温炉中,使用机械泵和扩散泵使炉内气压达到1×10‑3Pa~5×10‑3Pa后,以10℃/min的升温速率,自室温升温至1000~1200℃,退火1~10h,随炉冷却后,得到高钛镍铌基合金,具有高熔点以及优异的力学性能。

    一种多功能的智能垃圾桶
    20.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115384969B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202211048460.2

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 本发明涉及垃圾桶技术领域,公开了一种多功能的智能垃圾桶,箱体框架内部通过机架隔板垃圾存放区和垃圾运输区,其中机架隔板垃圾存放区沿着顶板至底板方向设有若干垃圾桶存放区,可以高效实现不同种类垃圾的分类;同时箱体框架内固定设有压缩机构,提供了压缩垃圾的功能,使得垃圾存储更加节省空间,避免了过于频繁的更换垃圾袋;投放机构通过运输机构驱动并向各个若干垃圾桶存放区移动,并有效的将垃圾推送至各个区域内,若干垃圾桶存放区上均设有满溢检测装置,提供了垃圾存储的满溢警报功能,方便及时清理垃圾更换垃圾袋。

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