一种多功能数字化智能同视机

    公开(公告)号:CN114795870B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202210436441.0

    申请日:2022-04-25

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及一种多功能数字化智能同视机,包括:基座壳体、头部支撑组件、两个镜臂组件、瞳距自动调节模块、供电模块和单片机模块;每一镜臂组件的转动臂的一端与瞳距自动调节模块旋转连接;转动臂的另一端与画片盒连接;画片盒与目镜盒的一端连接;阵列灯组和画片自动切换装置固定连接于画片盒内;画片自动切换装置和瞳距自动调节模块分别用于在单片机模块的指令下自动切换画片和自动调节瞳距,单片机模块还与智能终端连接。本发明的同视机从机械结构上实现瞳距自动调节以及画片自动切换,同时利用智能终端向单片机模块发送控制指令,无需手动操作,从控制上也实现了智能化,提高同视机的智能化程度。

    一种多功能数字化智能同视机

    公开(公告)号:CN114795870A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210436441.0

    申请日:2022-04-25

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及一种多功能数字化智能同视机,包括:基座壳体、头部支撑组件、两个镜臂组件、瞳距自动调节模块、供电模块和单片机模块;每一镜臂组件的转动臂的一端与瞳距自动调节模块旋转连接;转动臂的另一端与画片盒连接;画片盒与目镜盒的一端连接;阵列灯组和画片自动切换装置固定连接于画片盒内;画片自动切换装置和瞳距自动调节模块分别用于在单片机模块的指令下自动切换画片和自动调节瞳距,单片机模块还与智能终端连接。本发明的同视机从机械结构上实现瞳距自动调节以及画片自动切换,同时利用智能终端向单片机模块发送控制指令,无需手动操作,从控制上也实现了智能化,提高同视机的智能化程度。

    一种玻璃基板OCA胶清洁装置

    公开(公告)号:CN109985878B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201910334640.9

    申请日:2019-04-24

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种玻璃基板OCA胶清洁装置,涉及光学胶清洁装置。设有底部机架、压料机构、运动机构和清胶机构,底部机架空间内放置真空加热吸附台,运动机构上设有空间运动XYZ三向驱动模组,所述Z轴驱动模组上设有可压缩式清胶工具。底部机架上端面内侧设有从动滑块及其从动滑块移动轨道,所述从动滑块上设有压料机构。采用模块化结构,通过在可压缩式清胶工具头前部放置少量OCA胶体,基于PLC工控机编写特定动作程序,带动清胶头以胶体挤压变形的形式实现玻璃基板表面OCA胶体的清理。同时增加压料机构,使基板上胶体规则撕裂,避免在OCA胶体在清理过程中发生脱离,有效地提高了清胶操作的可靠性。

    一种可实现纵弯二维超声振动的角膜切割刀

    公开(公告)号:CN108814809A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810517443.6

    申请日:2018-05-25

    Abstract: 一种可实现纵弯二维超声振动的角膜切割刀,涉及角膜超声切割装置。设有换能器、刀柄和弯曲刀片;所述刀柄的输出端面上开有刀片槽,弯曲刀片焊接粘合在刀柄的刀片槽内,使弯曲刀片与刀柄连接,所述弯曲刀片的内外两侧均有刃口。使用时,通过弯曲刀片的弯曲形状,换能器产生的弯曲振动能量可沿弯曲刀片的弯曲形状传播产生纵向振动分量,弯曲刀片的振动轨迹最终由两个振动方向合成。与人工利用角膜环钻进行角膜深板层钻切相比,能够实现对角膜组织的小变形切割,切口平滑,可精确控制钻切深度。

    一种电阻应变传感器及其制造方法

    公开(公告)号:CN107167070A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710492101.9

    申请日:2017-06-26

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: G01B7/16

    Abstract: 一种电阻应变传感器及其制造方法,涉及电阻应变传感器。石墨烯基电阻应变传感器设有下基底层、聚合物薄膜、激光器、石墨烯基应变栅、金属连接组件与引出线;下基底层为待测试工件,位于下基底层的上表面为喷涂的聚合物薄膜;石墨烯基应变栅通过激光在聚合物薄膜上照射诱导形成的图案化结构,激光器实现照射区域薄膜石墨烯化;金属连接组件与引出线位于石墨烯基应变栅两端。制造方法为:将聚合物薄膜通过喷涂的方式沉积在下基底层上等方法,石墨烯基应变栅是利用激光在聚合物薄膜上以高频脉冲能量破坏聚合物薄膜的分子链,将含氧、氢等元素的官能团气化挥发,在分子链上留下C‑C、C=C等官能团,完成诱导薄膜石墨烯化。

    一种流体直写装置
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106637436A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611058683.1

    申请日:2016-11-25

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: D01D5/0061 D01D5/0069

    Abstract: 一种流体直写装置。设有喷头、喷头夹具、滑台、导管、旋转针芯、钻夹头、绝缘连接杆、伺服电机、固定板、直流电源、收集装置、对中块、毛细圆管;毛细圆管嵌入喷头的微孔中,在喷头的内腔加入纺丝液;对中块和喷头配合后嵌入导管,导管由喷头夹具固定,喷头夹具固定于滑台上,用于微调针尖伸出距离;滑台固定于固定板上;旋转针芯穿过毛细圆管并用钻夹头夹紧,钻夹头通过绝缘连接杆与伺服电机联接,伺服电机固定在固定板上;收集装置置于喷头下方,收集装置与地线连接;伺服电机带动旋转针芯转动,使溶液汇流于针尖上并在直流电源产生的电场力作用下产生射流,经溶剂挥发和固化沉积在收集装置上。实现流体连续、定量和快速响应,直写更精确稳定。

    一种复合极化纤维膜制造装置

    公开(公告)号:CN104452108B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410628407.9

    申请日:2014-11-10

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种复合极化纤维膜制造装置,涉及复合纤维的喷印制造装置。设有直流高压电源、空气加热系统、气罩、主高压电源、放电极、液体导管、分液装置、纺丝针头、辅助高压电源、收卷装置、机架、抽气装置、铜网、深层极化负电极基座、深层极化负电极、深层极化正电极、深层极化正电极基座、预极化负电极基座、预极化负电极、传送带、放卷装置、预极化正电极、预极化正电极基座。所制得的复合极化纤维膜是一种透气性和致密性好的立体薄膜,可在不增加空气阻力情况下显著提高空气过滤效率,促进静电纺丝技术在驻极体过滤膜生产中的应用。

    螺旋气流辅助静电纺丝装置

    公开(公告)号:CN104831370A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510268398.1

    申请日:2015-05-22

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 螺旋气流辅助静电纺丝装置,涉及多射流静电纺丝装置。设有高压电源、多射流喷头、供液装置、喷嘴、抽气泵、电机、金属网孔收集器、带气道接口圆形底板;所述供液装置通过软管与多射流喷头连接;多射流喷头上端设有进液接口,多射流喷头内部设有溶液槽;多射流喷头设在金属网孔收集器上方,多射流喷头与金属网孔收集器中心轴重合,金属网孔收集器通过转动轴与电机连接,电机驱动金属网孔收集器旋转;带气道接口圆形底板设在金属网孔收集器下端,抽气泵通过抽气通道与带气道接口圆形底板连接;高压电源正极通过导线与多射流喷头连接,高压电源负极接地;金属网孔收集器接地。纺丝的生产效率和纤维品质高。

    一种基于离子聚合物金属复合物驱动的微型扑翼机

    公开(公告)号:CN103482066A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310477140.3

    申请日:2013-10-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种基于离子聚合物金属复合物驱动的微型扑翼机,涉及一种扑翼机。提供针对传统传动机构复杂、能耗大、能量利用率低,质量重等缺点,提供具有更高效率和更简单结构,可实现扑翼机的机翼扑动的一种基于离子聚合物金属复合物驱动的微型扑翼机。设有电源控制器、导线、铜电极、驱动器、机架和机翼;电源控制器通过导线和铜电极与驱动器连接,为驱动器提供驱动电压使其变形;驱动器由离子聚合物金属复合物材料构成;电源控制器、铜电极和驱动器设在机架上;机翼嵌入驱动器中,通过驱动器的运动带动机翼运动实现机翼的扑动和扭转运动。

    环氧二烯作为破骨细胞分化抑制剂的应用

    公开(公告)号:CN102552246B

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201210020829.9

    申请日:2012-01-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 环氧二烯作为破骨细胞分化抑制剂的应用,涉及一种环氧二烯化合物。提供环氧二烯作为破骨细胞分化抑制剂在制备治疗骨质疏松症药物的应用,特别是作为治疗雌激素缺乏引起的骨质疏松症药物的应用。该化合物可从真菌发酵产物中分离获得,也可采用化学合成。经药理实验证实环氧二烯能抑制核因子κB受体活化因子配体(RANKL)诱导的破骨细胞的分化,并通过抑制破骨细胞关键整合因子活化T细胞核因子c1(NFATc1)的表达来抑制抗酒石酸性酸性磷酸酶(TRAP)、组织蛋白酶K(Cathepsin K)和降钙素受体(Calcitonin Receptor)等破骨细胞分化特征基因的表达。

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