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公开(公告)号:CN119985272A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510041361.9
申请日:2025-01-10
Applicant: 清华大学
IPC: G01N15/1404 , G01N15/01 , G01N15/1409 , G01N27/626
Abstract: 本发明涉及一种基于流动聚焦的质谱流式细胞仪样品引入系统,该系统具有:流动聚焦流道、单细胞悬浮液引入组件和气流引入部件。其中,流动聚焦流道内设有腔室和微孔喷嘴,微孔喷嘴连通腔室和质谱流式细胞仪的加热去溶剂模块;单细胞悬浮液引入组件包括毛细管,毛细管的内径远大于单细胞悬浮液中单细胞的粒径,毛细管位于腔室内且其出口端正对地靠近微孔喷嘴的射出孔;气流引入部件与质谱流式细胞仪雾化气路和流动聚焦流道相连通,用于将雾化气流引入腔室,使腔室与外部环境之间形成压差,并使单细胞悬液在流动聚焦流道外自主破碎成单个细胞的液滴。本发明彻底解决了质谱流式分析中细胞堵塞的问题,并且可以即插即用,使用方便。
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公开(公告)号:CN111105984B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN201911356855.7
申请日:2019-12-25
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种基于嵌套式法拉第筒的高场非对称波形离子迁移谱仪,该离子迁移谱仪包括离子源、迁移区和检测区;其中检测区由两部分组成:一部分是敏感极,作为敏感元件直接连接微弱电流检测电路,另外一部分是偏转极,用直流源来提供电压,这两部分均为导电材料。敏感极的长度小于或等于偏转电极的长度,偏转极四周封闭并嵌套在敏感极外侧,偏转极与敏感极之间留有用于气流通过的间隙。本发明提供的高场非对称波形离子迁移谱仪能大大降低外界以及偏转电极上施加的电压对敏感极的干扰,显著提高仪器的信噪比,屏蔽效果好,同时结构简单,易于集成。
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公开(公告)号:CN118899066A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410930350.1
申请日:2024-07-11
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种用于远程脉诊的脉搏复现系统,包括自下向上依次层叠固定的储液层、驱动层、支撑层和输出层;其中,输出层用于模拟人体皮肤,驱动层和储液层共同形成下空腔,驱动层、支撑层和输出层共同形成上空腔,下空腔和上空腔通过驱动层的电渗孔连通,下空腔、电渗孔和上空腔充满电渗液;当驱动层施加脉搏波形信号电压时,驱动层利用电渗液压致动原理驱动电渗液移动,使得输出层复现脉搏跳动。本发明可实现远程脉诊,复现的脉搏与人体脉搏相似度高,体积小,结构简单,成本低,噪声低。
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公开(公告)号:CN117995645A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410301155.2
申请日:2024-03-15
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请涉及离子阱质谱仪技术领域,特别涉及一种离子阱质谱仪质量精度校准方法、装置、电子设备及介质,其中,方法包括:获取质荷比参考样品;将质荷比参考样品输入标定完成的离子阱质谱仪,在不同扫描频率和/或不同电源幅值情况下采集标定完成的离子阱质谱仪的质荷比;根据不同扫描频率和/或不同电源幅值情况下的质荷比生成曲面拟合函数,利用曲面拟合函数对目标离子阱质谱仪进行质量精度校准。由此,解决了相关技术中对质荷比拟合过程中部分误差无法消除,导致离子阱质谱仪质量校准精度较低等问题。
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公开(公告)号:CN106902906B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201710293445.7
申请日:2017-04-28
Applicant: 清华大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 一种无鞘液式粒子三维聚焦微流体芯片及其聚焦的方法,属于惯性微流控芯片领域。该微流控芯片由流道层、基底层键合封装而成,流道层中包含由高深宽比矩形截面直流道和弯流道的周期性交替串联而成的流道结构。每一个聚焦周期中的弯道内,惯性升力和迪恩曳力共同把粒子向流道截面中央推挤,并同时把粒子向流道外侧聚集;再利用相邻的下一聚焦周期中的直流道中的惯性升力将粒子在上一周期获得的截面分布差异进行归纳整理,使得直流道两侧的分布密度差异进一步增大,从而经过多周期聚焦累积效应后逐渐实现无鞘液式粒子单束三维聚焦排列。该流道结构可以对流速范围50μl/min‑2000μl/min、粒径范围1μm‑30μm的粒子群实现三维单束聚焦排列。
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公开(公告)号:CN106527327B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201710015678.0
申请日:2017-01-10
Applicant: 清华大学 , 北京市公用工程设计监理有限公司
IPC: G05B19/048
Abstract: 一种民用燃气安全监测方法,涉及一种通过燃气表示数数据判断管路安全状态的方法。该方法在系统安装之前或初次安装时,根据事先标定的单位时间内的流量数据,或根据燃气表后所有的用气设备的单位时间燃气使用量标称值上限的总和,根据不同情况设置不同的阈值;具体地说,燃气表实时获取示数数据,并发送到处理器,处理器经过对历史数据的变化规律以及设定的阈值,判断燃气表后的管路是否存在大量泄漏或微量泄漏,如果存在泄漏则进行报警。本发明能够保证民用燃气系统的安全,为燃气公司提供安全决策和用户服务,并且具有广泛的适应性和灵活的扩展性。
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公开(公告)号:CN105258788B
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201510697763.0
申请日:2015-10-23
Applicant: 清华大学
IPC: G01H17/00
Abstract: 一种用于高温条件下振动传感器起振元件及其制备方法,该起振元件包括起振元件支架、双悬臂折叠梁和起振质量块;双悬臂折叠梁是由两个单悬臂折叠梁组成,两个单悬臂折叠梁以起振质量块为中心成对称布置;每个单悬臂折叠梁的一端分别连接起振质量块,另一端分别连接起振元件支架;起振质量块布置在起振元件支架的中心位置。所述制备方法采用微机电系统加工工艺,对耐高温材料通过两次“电镀‑刻蚀”技术制造成起振元件。该方案能够有效测量高温条件下物体的振动频率数据,具有较广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN108593754A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810372938.4
申请日:2018-04-24
Applicant: 清华大学
IPC: G01N27/62
Abstract: 一种痕量物质串级质谱分析方法,该方法采用离子阱,或四极杆和离子阱组合的质量分析器。利用在高压射频上耦合在频谱中除去多频率窗口的低压辅助交流信号,四极杆可以实现多目标母离子的同时选择性传输,离子阱可以实现多目标母离子的同时选择性隔离;离子阱束缚住筛选出的离子后,利用多频低压辅助交流信号配合缓冲气完成多母离子同时碎裂;然后离子阱上耦合单频低压辅助交流信号同时扫描射频电压实现对应碎片离子的共振激发质谱分析;再与每个母离子对应的串级质谱数据库进行对比,从而解析出每个目标母离子对应的串级质谱图。本发明可以通过一次进样就实现多个离子的同时串级质谱分析,且无噪声离子干扰,在痕量样品分析领域有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106527327A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201710015678.0
申请日:2017-01-10
Applicant: 清华大学 , 北京市公用工程设计监理有限公司
IPC: G05B19/048
CPC classification number: G05B19/048
Abstract: 一种民用燃气安全监测方法,涉及一种通过燃气表示数数据判断管路安全状态的方法。该方法在系统安装之前或初次安装时,根据事先标定的单位时间内的流量数据,或根据燃气表后所有的用气设备的单位时间燃气使用量标称值上限的总和,根据不同情况设置不同的阈值;具体地说,燃气表实时获取示数数据,并发送到处理器,处理器经过对历史数据的变化规律以及设定的阈值,判断燃气表后的管路是否存在大量泄漏或微量泄漏,如果存在泄漏则进行报警。本发明能够保证民用燃气系统的安全,为燃气公司提供安全决策和用户服务,并且具有广泛的适应性和灵活的扩展性。
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公开(公告)号:CN103940898B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201410196887.6
申请日:2014-05-09
Applicant: 清华大学
IPC: G01N27/64
Abstract: 一种显微质谱成像平台装置及其成像方法,属于质谱分析领域。本发明使用显微载物台放置显微样品,使用质谱载物台放置质谱成像样品,两载物台层叠放置,质谱载物台通过微调移动旋转台调至与质谱样品与显微样品对齐;显微镜位于显微载物台下方,显微镜向上对显微样品观察并拍照;利用质谱仪在质谱载物台上方对指定点进行质谱分析,或对指定区域按自动规划路径进行质谱成像扫描。本发明利用显微影像确定样品的重点扫描区域,再利用质谱成像有针对性的进行局部高精度成像扫描,避免对不重要或不感兴趣的部分进行质谱成像,大大提高质谱成像分析的效率。本发明的显微质谱成像平台装置结构紧凑,使用方便,可广泛用于各种商用质谱仪。
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