一种微流控阻抗式生物的在线检测装置

    公开(公告)号:CN110988087A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911168695.3

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种微流控阻抗式生物的在线检测装置,属于生物检测领域,一种微流控阻抗式生物的在线检测装置,本发明通过将微流控芯片系统、阻抗检测处理系统和主设备系统三者有效集成为一种可便携的智能设备,使富集、反应、检测、分析等过程均能实现自动化,只需要注入检测物即能实现检测并显示结果,检测灵敏度高,操作简单,成本低,整体运行性良好;通过纳米磁颗粒耦合抗体,在磁场发生器作用下生物抗体固定在金叉指电极上,可以有效地特异性富集和捕捉生物抗原,并且利用滤膜过滤掉较大杂质颗粒,提高了检测灵敏度;当金叉指电极不发生作用时,生物抗体脱离金叉指电极,便于微通道清洗,实现微流控芯片的循环使用。

    一种基于物联网技术的生物病毒浓度检测仪

    公开(公告)号:CN114018985B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202111294371.1

    申请日:2021-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于物联网技术的生物病毒浓度检测仪,属于病毒检测领域,一种基于物联网技术的生物病毒浓度检测仪,包括检测仪本体内安装有微流控芯片,检测仪本体内设置有检测仪控制系统,检测仪控制系统包括有中央控制器,中央控制器的输出端通过导线分别电性连接有显示模块和移动终端,中央控制器的输入端通过导线分别连接有电源模块和检测模块,可以通过检测仪控制系统和促进反应管的配合,在实现对动植物携带的病毒浓度自动检测同时,还有效促进提取液在通道层的流动速度,进而提高提取液内病毒与抗体溶液的结合的效率,降低反应沉淀的时间,提高生物病毒浓度检测效率,促进了生物病毒检测技术的发展与应用。

    一种用于电化学检测的微流控芯片测试设备

    公开(公告)号:CN114137045A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111361225.6

    申请日:2021-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种用于电化学检测的微流控芯片测试设备,属于芯片检测设备领域,一种用于电化学检测的微流控芯片测试设备,包括检测台,检测台上滑动连接有一对检测夹具,检测夹具包括C型架,C型架上插接有两对调节杆,调节杆包括立杆,立杆的上下两端分别连接有调节螺母和,每对调节杆之间连接有活动板,活动板上固定连接有检测探针,检测台的两端之间连接有调节板,检测台的两端均滑动连接有一对与调节板相匹配的调节架,本方案可以实现易于适应任意形状的PLC电路板,使PLC电路板可处以任意倾斜状态进行检测,解决现有技术中固定微流控芯片的装置稳定性差、易偏移、无法应用到精确实验,有时会损坏芯片等问题。

    一种高速电梯导流罩
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112456284B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202011460272.1

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种高速电梯导流罩,属于电梯领域,一种高速电梯导流罩,通过在电梯的外侧固定安装有流体外框,流体外框的外形呈流线型设计,即加装电梯导流罩,从而削弱轿厢与井道环形入口处的强分离剪切层以及轿厢运行方向尾端的非定常涡迹,高度电梯液压张紧装置的设计,当电梯运行时,活塞杆会将张紧装置的运动趋势传递到液压系统,以单向节流阀为介质,液压系统的无杆腔实现与油箱的连接;以调压阀及流量切断阀为介质,实现有杆腔与油箱的连接,有杆腔及无杆腔采用并联布置方式,通过在电梯底部固定安装有缓冲装置,能够有效的降低底部空气对于电梯底部的冲击。

    一种基于液压与阀块的曳引钢丝绳张力自动调节装置

    公开(公告)号:CN111942994A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010687206.1

    申请日:2020-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于液压与阀块的曳引钢丝绳张力自动调节装置,属于电梯配件领域,以静压传递原理为理论基础,该装置用于平衡多根曳引电梯绳之间的张力,装置结构简单,便于安装与维护,延长了曳引轮和曳引钢丝绳的使用寿命,使该装置能够实现曳引钢丝绳拉力的自动调节,通过设置有柔性缓冲面板内部设置的均匀设置有进油孔,在进油孔的内部分布有杂质吸附纤维,杂质吸附纤维的设置能够有效的去除油中的杂质,导送轴的转动能够有效的降低油压对于软管内壁的冲击,就能够显著提高曳引钢丝绳和曳引轮的使用寿命和安全性,对于电梯的运行有着重要的经济和安全意义。

    一种微流控阻抗式生物在线检测装置

    公开(公告)号:CN111024768B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN201911167523.4

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种微流控阻抗式生物在线检测装置,属于微流控生物检测技术领域,一种微流控阻抗式生物在线检测装置,包括主机、阻抗分析仪、多路转换器和检测主体,主机和阻抗分析仪连接,阻抗分析仪和多路转换器连接,多路转换器和检测主体连接,检测主体包括从上往下依次分布的微流控芯片、收集板和防溢板,微流控芯片的上端固定连接有引入管和引出管,引入管和引出管的内部均固定连接有单向阀,本发明通过收集板和防溢板的设置,不仅减少了样品引入时的溢出情况,还方便对溢出以及引出的样品试剂进行收集,减轻了样品引出难度,提高了样品引出效率,减小了样品对微流控芯片表面的污染,提高了样品检测效率。

    一种基于液压与阀块的曳引钢丝绳张力自动调节装置

    公开(公告)号:CN111942994B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202010687206.1

    申请日:2020-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于液压与阀块的曳引钢丝绳张力自动调节装置,属于电梯配件领域,以静压传递原理为理论基础,该装置用于平衡多根曳引电梯绳之间的张力,装置结构简单,便于安装与维护,延长了曳引轮和曳引钢丝绳的使用寿命,使该装置能够实现曳引钢丝绳拉力的自动调节,通过设置有柔性缓冲面板内部设置的均匀设置有进油孔,在进油孔的内部分布有杂质吸附纤维,杂质吸附纤维的设置能够有效的去除油中的杂质,导送轴的转动能够有效的降低油压对于软管内壁的冲击,就能够显著提高曳引钢丝绳和曳引轮的使用寿命和安全性,对于电梯的运行有着重要的经济和安全意义。

    一种用于电化学检测的微流控芯片测试设备

    公开(公告)号:CN114137045B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202111361225.6

    申请日:2021-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种用于电化学检测的微流控芯片测试设备,属于芯片检测设备领域,一种用于电化学检测的微流控芯片测试设备,包括检测台,检测台上滑动连接有一对检测夹具,检测夹具包括C型架,C型架上插接有两对调节杆,调节杆包括立杆,立杆的上下两端分别连接有调节螺母和,每对调节杆之间连接有活动板,活动板上固定连接有检测探针,检测台的两端之间连接有调节板,检测台的两端均滑动连接有一对与调节板相匹配的调节架,本方案可以实现易于适应任意形状的PLC电路板,使PLC电路板可处以任意倾斜状态进行检测,解决现有技术中固定微流控芯片的装置稳定性差、易偏移、无法应用到精确实验,有时会损坏芯片等问题。

    一种具有调节气动性出风口的电梯井道及其优化方法

    公开(公告)号:CN112758792A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011463811.7

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种具有调节气动性出风口的电梯井道及其优化方法,属于电梯领域,一种具有调节气动性出风口的电梯井道及其优化方法,包括电梯井道和设置在电梯井道内的轿厢,电梯井道右端开设有出风口,可以通过在电梯井道上开设出风口,使电梯井道内外的空气进行流通,降低电梯井道内的气压,进而使高速电梯在电梯井道内运行时,减少空气在轿厢表面形成的湍流,降低轿厢的阻力,有效提高轿厢在运行时的安全性和稳定性,并且通过在出风口内设置防尘引流板,引流槽有效阻隔灰尘由于空气流动进入井道内,吸音棉对轿厢运行过程中产生的噪声进行吸附,有效保证电梯运行设备的正常使用,提高用户体验感现。

    一种基于微流控阻抗法检测病毒的方法

    公开(公告)号:CN114166893A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111503031.5

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于微流控阻抗法检测病毒的方法,属于检测技术领域,本发明可以通过微流控芯片系统为平台,将ToRSV抗体通过自然沉降法,与微流控芯片内金叉指阵列微电极进行固结,当含有ToRSV抗原的检测物溶液注入到介观尺度的微通道内时,与抗体发生反应并形成特异性复合物,该特异性复合物附着在金叉指微电极表面,能够改变微电极的阻抗特性,因此,通过测量微电极的阻抗变化量,确定最佳的检测频率,即能实现ToRSV的检测,进一步,通过研究阻抗值与待检测物浓度之间的定量关系,构建阻抗‑浓度变化模型,实现对ToRSV的定量检测。

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