一种基于微流控-静电纺丝技术制备多相纤维的方法

    公开(公告)号:CN113355754A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110765853.4

    申请日:2021-07-07

    Abstract: 本发明涉及公开了一种基于微流控‑静电纺丝技术制备多相纤维的方法。本发明将微流控芯片置于高速显微镜下,外相溶液和内相溶液通过注射泵以不同的流速分别进入微流控芯片,经过微流控芯片调控后形成多相纺丝溶液;通过调控各相溶液的流速,在微通道结构中形成不同流动状态;利用高压电源使得经过微流控芯片调控的多相纺丝溶液带有静电,并在微流控芯片出口处形成带电射流;随着射流在电场中运动,多相纺丝溶液中的溶剂逐渐挥发,射流逐渐固化,形成多相纳米纤维。本发明中微流控芯片制备简单,成本低廉,作为多相纺丝溶液的操控模块,可实现整个系统的模块化,且微流控芯片的结构易调整,可依据不同的多相纤维制备不同结构的微流控芯片。

    一种用于微气泡分离的声微流控芯片

    公开(公告)号:CN112403543A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011245733.3

    申请日:2020-11-10

    Abstract: 本发明涉及一种用于微气泡分离的声微流控芯片。本发明包括T型通道,T型通道一个入口注入连续相,另一个入口注入分散相,连续相和分散相在T型通道交汇后的一段管路旁设置有叉指换能器,所述的叉指换能器产生的声表面波覆盖该管路的直径,使得经过该段管路的分散相在所述的叉指换能器产生的声辐射力作用下一分为二。本发明采用聚焦型叉指换能器,相比于一般的叉指换能器能量不足特点,聚焦型叉指换能器具有的聚焦特性能产生更高的能量,从而使产生的窄声表面波能量更强,更好地将微气泡一分为二。同时本发明通过改变入口端的结构,在入口处增加了一个圆形缓冲区域,避免了因通道压力过大而导致的芯片与基底脱离的情况,增强了整体实验的稳定性。

    燃气泄漏无人智能激光巡检系统

    公开(公告)号:CN111750281A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010637567.5

    申请日:2020-07-05

    Abstract: 本发明涉及一种燃气泄漏无人智能激光巡检系统。本发明包括巡航小车、六轴机械臂、激光吸收光谱智能传感单元、数据远传模块和云端控制中心。本发明中的巡航小车与六轴机械臂通过数据融合和空间数据解耦获得智能传感单元的精确定位及其姿态重构。激光吸收光谱智能传感单元获得激光吸收光谱信号,用于判断燃气泄漏与否,并通过数据远传模块将监测点的空间信息和泄漏量传至云端控制中心。本发明通过使用六轴机械臂搭载激光吸收光谱智能传感单元来检测燃气管道是否存在泄露,能够检测漏检系统难以涉足的巡检盲点。同时通过云端控制中心对六轴机械臂与六轴机械臂搭载的激光吸收光谱智能传感单元进行控制,收集检测数据,实现高自动化智能检测。

    燃气泄漏无人智能激光巡检装置

    公开(公告)号:CN212986790U

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202021287264.7

    申请日:2020-07-05

    Abstract: 本实用新型涉及一种燃气泄漏无人智能激光巡检装置。本实用新型包括巡航小车、六轴机械臂、激光吸收光谱智能传感单元和数据远传模块。本实用新型中的巡航小车与六轴机械臂通过数据融合和空间数据解耦获得智能传感单元的精确定位及其姿态重构。激光吸收光谱智能传感单元获得激光吸收光谱信号,用于判断燃气泄漏与否,并通过数据远传模块将监测点的空间信息和泄漏量传至云端控制中心。本实用新型通过使用六轴机械臂搭载激光吸收光谱智能传感单元来检测燃气管道是否存在泄露,能够检测漏检系统难以涉足的巡检盲点。同时通过云端控制中心对六轴机械臂与六轴机械臂搭载的激光吸收光谱智能传感单元进行控制,收集检测数据,实现高自动化智能检测。

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