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许智

作品数:17 被引量:13H指数:1
供职机构:上海理工大学更多>>
发文基金:上海市科学技术委员会科研基金更多>>
相关领域:生物学自动化与计算机技术医药卫生更多>>

文献类型

  • 15篇专利
  • 2篇期刊文章

领域

  • 2篇生物学
  • 1篇自动化与计算...
  • 1篇医药卫生

主题

  • 9篇生物芯片
  • 6篇喷头
  • 6篇喷嘴
  • 4篇伺服
  • 4篇线阵
  • 3篇电晶体
  • 3篇压电晶体
  • 3篇阵列式
  • 3篇容积
  • 3篇喷印
  • 3篇晶体
  • 2篇电机
  • 2篇动线
  • 2篇液滴
  • 2篇硬币
  • 2篇支座
  • 2篇支座安装
  • 2篇伺服电机
  • 2篇伺服放大器
  • 2篇伺服驱动

机构

  • 17篇上海理工大学

作者

  • 17篇许智
  • 16篇蔡锦达
  • 15篇杨宝山
  • 10篇郭振云
  • 9篇刘劲阳
  • 3篇唐静
  • 3篇王英男
  • 3篇任少华
  • 2篇施小明
  • 2篇朱坚民
  • 2篇黄帅
  • 2篇赵亚斌
  • 2篇雷锐
  • 2篇胡育佳
  • 2篇段东海
  • 2篇郭振
  • 2篇顾豪
  • 1篇李翔
  • 1篇范宏健
  • 1篇孙福佳

传媒

  • 1篇北京生物医学...
  • 1篇控制工程

年份

  • 3篇2017
  • 3篇2016
  • 9篇2015
  • 2篇2014
17 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
一种线阵喷头动态制备生物芯片的方法和系统
一种线阵喷头动态制备生物芯片的方法,实现生物芯片的动态点样,缩短样点制备时间,保证制备样点一致性。通过纵向移动线阵喷头实现多喷嘴依次对同一样点动态喷印,高速完成样点制备。改变因点样喷嘴喷射样品容积小,需静止、多次喷射的传...
蔡锦达刘劲阳邹亿许智姚尚金郭振云张治亚杨宝山
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一种伺服驱动器插补控制方法
本发明涉及一种伺服驱动器插补控制方法,将具有插补功能的控制模式作为伺服驱动器的主控模式。伺服驱动器在非主控模式下,可以像通用的伺服电机驱动器一样对单轴伺服电机进行位置控制、速度控制和转矩控制等;在主控模式下,伺服驱动器产...
蔡锦达黄帅顾豪杨宝山许智姚尚金郭振
文献传递
线性阵列压电喷头
一种线性阵列压电喷头,包括:压电喷嘴阵列,多个压电晶体,位移传感器和控制器,其中:压电喷嘴阵列中的每个喷嘴设置一个压电晶体;压电晶体控制喷嘴喷射液体;位移传感器用于检测线性阵列压电喷头的移动距离,将移动距离信号传送给控制...
蔡锦达刘劲阳姚尚金邹亿许智郭振云张治亚杨宝山
文献传递
连续制备生物芯片的方法及装置
连续制备生物芯片的方法及装置,该制备方法包括步骤:基质膜固定在滚筒表面,通过滚筒匀速转动,圆周阵列式组合喷头以很小的速度一边移动一边在点样的位置处喷射样品液滴。在第一种样点的起始点位,装有该种样品液的喷头的一个喷嘴开始对...
蔡锦达姚尚金许智郭振云刘劲阳胡育佳张治亚杨宝山李翔陈涛
文献传递
微阵列式制备生物芯片的方法和设备
微阵列式制备生物芯片的方法,包括:以单个样点为例,移动多排喷嘴式喷头到指定位置;控制由哪些喷嘴进行工作;控制工作喷嘴在每相隔微小距离处喷射溶液;点出一个圆形或多边形的微阵列的样点。其中,一个样点容积为V<Sub>样点</...
蔡锦达姚尚金刘劲阳许智郭振云张治亚杨宝山唐静陟俊杰
文献传递
线阵组合喷头动态制备生物芯片的方法及装置
一种线阵喷头动态制备生物芯片的方法,其采用阵列式组合喷头,实现对生物芯片上样点的动态点样,其中,该阵列式组合喷头为将多个压电喷头在喷头运动方向上以线性阵列形式组合起来,喷嘴排列方向与喷头阵列方向垂直;该方法包括:通过横向...
蔡锦达许智姚尚金刘劲阳郭振云张治亚杨宝山胡育佳鹿文凯
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微阵列式制备生物芯片的方法和设备
微阵列式制备生物芯片的方法,包括:以单个样点为例,移动多排喷嘴式喷头到指定位置;控制由哪些喷嘴进行工作;控制工作喷嘴在每相隔微小距离处喷射溶液;点出一个圆形或多边形的微阵列的样点。其中,一个样点容积为V<Sub>样点</...
蔡锦达姚尚金刘劲阳许智郭振云张治亚杨宝山唐静陟俊杰
分簧送料机构
本发明涉及一种分簧送料机构,分簧架前面上、下端分别装有上、下导板,下导板下面装有弹簧接头,上导板和弹簧接头内分别装有导管,上、下导板,中设有弹簧通道,位于上导板下端的弹簧通道内设有阻簧块,上、下导板之间装有分簧板,分簧板...
孙福佳李军华范宏健张永康贾智强任少华姚尚金许智杨宝山王英男
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滚筒式点样仪生物芯片制备效率的研究被引量:1
2016年
目的描述滚筒式点样仪制备生物芯片的两种方法以及制备周期的计算,分析比较两种点样方法的点样效率,为提高生物芯片制备效率提供理论依据。方法传统的静态点样方法中,为避免因滚筒频繁启停所造成的过冲或振动而采用了一种S形加减速方式。连续动态点样方法中,用遗传算法求得滚筒转速和点样针单圈喷点次数的最优解,计算出点样过程中各个阶段所需的时间,得出生物芯片制备周期,最后用实验验证了计算的准确性。结果传统的静态点样方式生物芯片制备周期为1173 s,连续动态点样方式制备周期为846 s,效率提高了27.8%。结论连续动态点样方式比传统的静态点样方式的生物芯片制备效率更高,更加符合行业要求。
蔡锦达许智姚尚金杨宝山
关键词:生物芯片滚筒式加减速遗传算法
连续制备生物芯片的装置
连续制备生物芯片的装置,包括:滚筒,用来承载生物芯片基质膜,其中生物芯片基质膜上分布有多个样点;滚筒驱动机构,与滚筒连接,用来驱动滚筒转动;喷头,喷头具有多个呈直线排列的喷嘴,每个喷嘴对应设置一个压电晶体开关,通过压电晶...
蔡锦达许智姚尚金
文献传递
共2页<12>
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