一种探针的制备方法及制备装置

    公开(公告)号:CN104785871A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510186082.8

    申请日:2015-04-17

    Inventor: 张旻 易振东

    CPC classification number: B23H3/00

    Abstract: 本发明公开了一种探针的制备方法及制备装置,制备方法包括:1)将金属丝浸入电腐蚀溶液中;其中,所述电腐蚀溶液装在石墨材料制成的容器中,或者所述电腐蚀溶液中放置有环绕所述金属丝的圆筒状石墨电极,所述石墨电极高出液面;其中,石墨容器或者圆筒状石墨电极的直径为20~75mm;2)在所述金属丝和所述容器之间,或者在所述金属丝和所述圆筒状石墨电极之间按照如下方式施加电压:先施加30~45V的第一正弦交流电压,施加时间确保所述金属丝浸入液面下的部分的腐蚀速度为1/30~1/20mm/s;然后施加15~25V的第二正弦交流电压,施加时间直至腐蚀反应结束;3)提拉金属丝脱离液面,完成探针的制备。本发明制得的探针的形貌为圆柱状,尺寸在亚微米级,且具有较大的长径比。

    数字孪生驱动的颤振抑制方法和系统

    公开(公告)号:CN115014678B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202210608342.6

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种数字孪生驱动的机械加工颤振抑制方法和系统,构建了面向颤振抑制的数字孪生系统,通过机械加工系统的物理实体和数字孪生体之间进行信息交互和处理,将颤振预测技术、在线监测技术,及主动抑制技术结合起来,发挥了各自方法的优点,可实现对颤振的预测、监控,及主动抑制。本发明实现对机械加工系统信息的集成与综合运用,能够有效避免或减轻颤振现象对机械加工过程的影响。此外,数字孪生体提供的可视化功能,便于机床操作者监控机械加工过程,及时发现问题并参与数字孪生系统的决策。

    一种气体传感器响应时间的快速测量装置

    公开(公告)号:CN111323542B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202010196621.7

    申请日:2020-03-19

    Abstract: 一种气体传感器响应时间的快速测量装置,包括多个气腔,多个气腔之间通过选择装置连接,所述选择装置包括传感器腔、可控开关及测试接口,待测传感器放置在所述传感器腔中,并通过所述测试接口连接外部测量电路;所述传感器腔与多个气腔连接,并由所述可控开关控制与各个气腔的连接通道的开闭,测量时先对各个腔体通入设定参数的气体并达到气体参数稳定,再通过选择所述可控开关的开闭来选择所述传感器腔与不同的气腔连接,以快速测量出待测传感器在不同气体参数下的响应。本发明的装置能够提高气体传感器的响应时间测试的稳定性和准确性,并且测试效率高。

    一种红外光谱检测系统及方法
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118243230A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410432075.0

    申请日:2024-04-11

    Abstract: 本申请实施例提供了一种红外光谱检测系统及方法,其中,红外光谱检测系统包括:第一电光频梳获取模块、第二电光频梳获取模块、微流道模块和单点探测器模块,其中,第二电光频梳获取模块与第一电光频梳获取模块连接于第一连接点;微流道模块位于第一电光频梳获取模块与第一连接点之间,用于获取待分析物;单点探测器模块与第一连接点连接,用于获取待分析物的红外光谱信息。本申请实施例通过第一电光频梳获取模块与第二电光频梳获取模块连接于第一连接点,从而能够通过单点探测器模块获取待分析物的红外光谱信息,进而能够降低光谱检测系统的体积和价格。

    一种用于单细胞捕捉和培养的微流控芯片

    公开(公告)号:CN108034586B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN201810001692.X

    申请日:2018-01-02

    Abstract: 本发明公开了一种用于单细胞阵列和培养的微流控芯片,包括组合在一起的上片和下片,所述上片和所述下片的相对表面上分别设置有挡块阵列和微孔阵列;所述挡块阵列的挡块与所述微孔阵列的微孔相对应地分隔分布,并配置成,所述挡块捕捉正向液流中的单个细胞并阻止正向液流中的细胞进入其正向前方的微孔,利用反向液流将所述挡块所捕捉的细胞冲出所述挡块并流入其反向前方的微孔;所述挡块阵列位于所述上片的所述表面形成的微流通道内,所述微流通道在所述微流控芯片上具有入口和出口。本发明能够简便高效地实现单细胞的捕捉、阵列化布置与培养。

    一种纳米多孔SEBS薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN108395565B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN201810410970.7

    申请日:2018-05-02

    Inventor: 张旻 常诚谊

    Abstract: 本发明公开了一种纳米多孔SEBS薄膜的制备方法,包括以下步骤:S1、使用电化学阳极氧化的方法在铜箔的表面生长一层氢氧化铜纳米线阵列;S2、在所述铜箔的表面涂覆一层SEBS薄膜,将所述铜箔上生长出的氢氧化铜纳米线阵列包裹到所述SEBS薄膜中;S3、将所述SEBS薄膜从所述铜箔剥离下来;S4、将所述SEBS薄膜中的氢氧化铜纳米线去除,得到所述纳米多孔SEBS薄膜。本发明的纳米多孔SEBS薄膜制备方法简单易行,成本低廉,孔径可控性好,可实现大面积纳米多孔SEBS薄膜的制备。

    数字孪生驱动的颤振抑制方法和系统

    公开(公告)号:CN115014678A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210608342.6

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种数字孪生驱动的机械加工颤振抑制方法和系统,构建了面向颤振抑制的数字孪生系统,通过机械加工系统的物理实体和数字孪生体之间进行信息交互和处理,将颤振预测技术、在线监测技术,及主动抑制技术结合起来,发挥了各自方法的优点,可实现对颤振的预测、监控,及主动抑制。本发明实现对机械加工系统信息的集成与综合运用,能够有效避免或减轻颤振现象对机械加工过程的影响。此外,数字孪生体提供的可视化功能,便于机床操作者监控机械加工过程,及时发现问题并参与数字孪生系统的决策。

    一种微型机器人
    30.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113084778B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202110507629.5

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 一种微型机器人,包括机器人骨架和位于所述机器人骨架下方的结构层,所述机器人骨架包括带有支撑结构的躯干,所述结构层包括前、后腿部、左、右静电力吸附脚垫、左、右连接薄膜,前、后腿部与地面接触的部分为圆弧形,左、右静电力吸附脚垫分别通过左、右连接薄膜连接于所述前腿部的圆弧形部分的两侧。该微型机器人能够在背负负载的情况下,依靠圆弧腿结构的设计和静电力吸附脚垫实现灵活的转向,且能够实现很小的转弯半径。该微型机器人转向控制灵活,速度快,且带负载能力强。

Patent Agency Ranking