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[专利] 实用新型 CN201420612480.2
苏州大学 2015-04-08
摘要:本实用新型公开了一种小型便携化车载氢氧发生器,包括:设置在箱体内的若干个电解槽、水箱和泵体,每个电解槽均连通有一根分氧管、一根分氢管和一根分水管,若干根分氧管汇集的连通到主氧管,若干根分氢管汇集的连通到主氢管,主水管与水箱组成闭合的循环流体通路,若干根分水管汇集的连通到主水管,设置在主水管上的泵体能够驱动流体流动。本实用新型所达到的有益效果:提供一种更加合理的气路和水路的管路设计,使得氢氧发生器整体上结构更加紧凑,体积小型化便携化,水路的循环设计使电解槽内的气体能够及时排除,提高电解的效率,并对电解过程中的水蒸气进行过滤排除,氧气和氢气也因为气路的设计结构及时从电解槽分别输出。
[专利] 发明专利 CN201410565249.7
苏州大学 2015-03-11
摘要:本发明公开了一种碱性车载氢燃料电池试教器,包括:储水箱、循环水箱、电解槽以及泵体,所述储水箱管道连接所述循环水箱,其特征是,所述循环水箱和所述电解槽分别通过第一水管连通、通过气管连通以及通过第二水管连通,所述第二水管通过所述泵体驱动其内部流体流动,所述泵体能够使所述电解槽和所述循环水箱内的液体循环流动,所述循环水箱还连通有排气管。本发明所达到的有益效果:利用泵体迫使电解槽和循环水箱中的水产生循环流动,这样能够及时带走电解产生的气泡,提高电解槽的工作效能,并能够将气体同一收集到循环水箱,同时液位传感器也能够及时反馈储水箱和循环水箱的液位高度。
[专利] 发明专利 CN201410564858.0
苏州大学 2015-01-21
摘要:本发明公开了一种小型便携化车载氢氧发生器,包括:设置在箱体内的若干个电解槽、水箱和泵体,每个电解槽均连通有一根分氧管、一根分氢管和一根分水管,若干根分氧管汇集的连通到主氧管,若干根分氢管汇集的连通到主氢管,主水管与水箱组成闭合的循环流体通路,若干根分水管汇集的连通到主水管,设置在主水管上的泵体能够驱动流体流动。本发明所达到的有益效果:提供一种更加合理的气路和水路的管路设计,使得氢氧发生器整体上结构更加紧凑,体积小型化便携化,水路的循环设计使电解槽内的气体能够及时排除,提高电解的效率,并对电解过程中的水蒸气进行过滤排除,氧气和氢气也因为气路的设计结构及时从电解槽分别输出。
[专利] 实用新型 CN201420426542.0
苏州大学 2014-12-24
摘要:本实用新型公开了一种细胞位姿调节芯片,包括依次叠加的基底层、微通道层、电极层和微流体腔层,所述电极层上开设有至少一个微孔,每个微孔的四周绕设有一个可以产生负介电泳、行波介电泳和电旋转介电泳的微电极,所述微通道层上形成有微流道,所述微流道的一端连通于所述微孔,另一端与真空吸附装置连接,所述微流体腔层于所述微电极的对应位置上形成有微槽。本实用新型还公开了一种细胞位姿调节装置。本实用新型的细胞位姿调节芯片,利用行波介电泳实现细胞位置的快速调节,利用电旋转介电泳实现细胞姿态的快速调节。利用负介电泳使细胞远离电极平面,大大降低电场对细胞的影响。
[专利] 发明专利 CN201410370791.7
苏州大学 2014-11-12
摘要:本发明公开了一种细胞位姿调节芯片,包括依次叠加的基底层、微通道层、电极层和微流体腔层,所述电极层上开设有至少一个微孔,每个微孔的四周绕设有一个可以产生负介电泳、行波介电泳和电旋转介电泳的微电极,所述微通道层上形成有微流道,所述微流道的一端连通于所述微孔,另一端与真空吸附装置连接,所述微流体腔层于所述微电极的对应位置上形成有微槽。本发明还公开了一种细胞位姿调节装置和细胞位姿调节方法。本发明的细胞位姿调节芯片,利用行波介电泳实现细胞位置的快速调节,利用电旋转介电泳实现细胞姿态的快速调节。利用负介电泳使细胞远离电极平面,大大降低电场对细胞的影响。
[硕士论文] 钱成
机械工程 苏州大学 2015(学位年度)
摘要:细胞显微操作技术是现代生物工程关键技术之一。大多数的细胞显微操作都需要对细胞的位置和姿态(简称位姿)进行精确调整,即先将细胞移动到指定的位置,然后旋转细胞至需要的姿态,以精确控制后续操作。传统的细胞位姿精确操控技术主要依赖人工完成,受人为因素影响,存在很多不确定性。在细胞位姿操控的精度、效率、成功率方面,均受到限制,极大的制约了现代生物微操作技术的发展。本文针对目前细胞显微操作的迫切需求,开展细胞位置以及姿态自动化调节的研究,对实现自动化的细胞显微操作具有重要的意义。
  首先,对国内外细胞位姿操控方法进行了总结分析,针对接触式及非接触式的细胞位姿调节的优缺点,课题组创新性地提出了一种基于介电泳配合微针拨动的细胞三维位姿调节策略,可有效降低细胞操作过程中所受到的损伤,并提高位姿调节的效率和精度。该方法通过行波介电泳力完成细胞显微操作中的细胞快速移动、定位以及通过电旋转介电泳力完成细胞平面姿态调节,配合基于最小拨动力的细胞拨动方法实现细胞三维姿态的调整。
  其次,对粒子极化理论进行了分析研究,给出了理想微球在电场中所受传统介电泳力、行波介电泳力、电旋转介电泳力矩的计算方法。在此基础上,对介电泳力影响因素进行了重点分析,并研究了芯片中细胞的受力情况和运动情况。同时,基于生物粒子单层匀质球形简化模型,建立了细胞介电泳模型,为下文细胞位姿调节的仿真及实验研究奠定了基础。最后,分析了介电泳法对细胞造成负面影响的两个因素,并基于国内外相关研究,对本文所提出的方案中介电泳对细胞活性的影响进行了详细评估。
  然后,在基于前述理论研究的基础上,根据本文所提出的细胞位置和平面姿态调节方法,设计了细胞位姿调节芯片。并应用COMSOL Multiphysics软件建立了电场仿真模型和细胞运动仿真模型,对芯片中的电势分布,介电泳因数分布以及细胞运动轨迹等进行了仿真分析,得出了合理的实验参数,为后续的实验设计提供了依据。
  最后,设计实验对本课题提出的细胞位姿调节方法进行论证。对实验用位姿调节芯片的制备工艺进行了研究,搭建了位姿调节实验平台。通过实验研究对比了电压大小、电场频率、溶液电导率以及有无微腔结构对细胞位姿操控的影响。通过对实验数据的分析,得到了最佳的实验参数配置,实现了细胞位置和平面姿态的快速调节。
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