-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

RU

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

ru_RU

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Immunology and Infection
Метод повышения эффективности поверхностных акустических волн Атомайзер для обоняния отображения
Метод повышения эффективности поверхностных акустических волн Атомайзер для обоняния отображения
JoVE Journal
Immunology and Infection
This content is Free Access.
JoVE Journal Immunology and Infection
Enhancement Method of Surface Acoustic Wave-Atomizer Efficiency for Olfactory Display

Метод повышения эффективности поверхностных акустических волн Атомайзер для обоняния отображения

Full Text
8,390 Views
08:06 min
November 14, 2018

DOI: 10.3791/58409-v

Takamichi Nakamoto1, Sami Ollila1, Shingo Kato1, Haining Li1,2, Guiping Qi1

1Tokyo Institute of Technology, 2University of Electronic Science and Technology of China

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Здесь мы устанавливаем метод для покрытия поверхности устройства поверхностных акустических волн (ПАВ) пленкой аморфного тефлон для повышения эффективности атомизации, необходимые для приложения обонятельных дисплей.

Этот метод может помочь ответить на ключевые вопросы в области интерфейса человека. Например, многие связаны с обонятельной виртуальной реальностью. В нашей системе микро-диспенсер струи несколько нано-литровых капель на поверхность.

Затем поверхностная акустическая волна делится, распыляет эту каплю, чтобы быстро представить запах. Визуальная демонстрация этого метода имеет решающее значение для демонстрации поведения оптимизации. Подготовь поверхностное акустическое волновое устройство для обонятельного дисплея.

Это устройство имеет интергитированный предуктор, со светоотражателями на одном конце пьезоэлектрического субстрата. Дополнительные детали в этой схеме. Область предуцера имеет 21 пар пальца.

Отражатель имеет 32 пары пальцев. Область распыления изображена синим цветом. Подготовь аминокислотный силановый соток и отложите его в сторону.

Перед силанизацией очистите устройство мазком, пропитанным ацетоном. После этого возьмите устройство в dip coater и прикрепите его. Сориентировать устройство так, чтобы область распыления была погружена.

Далее поместите силановый соток раствор для использования с окунатель. Затем опустите устройство, чтобы погрузить область распыления. Важно, чтобы сохранить скорость погружения медленно и постоянно, чтобы получить равномерное покрытие пленки.

Держите устройство в растворе в течение пяти минут. Поднимите устройство из раствора. Держите устройство в воздухе в течение пяти минут.

Затем снимите устройство с окунатель, и промойте его в чистой воде в течение одной минуты. Затем поверните устройство в дипсобный покрытие с той же ориентацией. Удалите агент силанизации из дип-стера.

Двигайтесь дальше, чтобы подготовить аморфный материал тефлона в растворителя. Возьмите раствор для падения пальто, и положить его в положение для использования. Убедитесь, что устройство установлено для погружения области распыления.

Как только все будет готово, опустите устройство. Держите область распыления в растворе в течение 15 секунд. Поднимите устройство из раствора.

Держите устройство в воздухе в течение пяти минут. Опустите устройство в раствор во второй раз и подождите 15 секунд. Затем поднимите устройство и оставьте его в воздухе на 30 минут.

Затем снимите устройство с дип-стера. Поместите его на горячую тарелку при температуре 180 градусов по Цельсию, чтобы выпекать в течение 60 минут. Подготовь устройство SAW к эксперименту.

Установить его на алюминиевой печати печатной платы, используя алюминиевую фольгу и проводящие пасты. Затем смонтировать печатную доску с устройством на платформу. Подключите устройство к усилителю питания RF, управляемому генератором функций.

Установите волновую форму сигнала всплеска РФ как грех-волну с циклом долга в 10 процентов. Установите частоту волн на частоту колебаний поверхностных акустических волн. Затем подключите генератор квадратной волны, чтобы 24-вольтовой импульсный сигнал был использован в качестве микро-дозатора.

Настройка микро-воздушного насоса для привода жидкости из резервуара в микро дозатор. Используйте воздушный насос, чтобы гарантировать, что микро дозатор заполнен жидкостью для оптимизации. Переходим к изучению распыления с помощью устройства.

Положите жидкость во флакон и поместите ее в настройку. Воздух войдет во флакон через действие микро-воздушного насоса. Вся жидкость из флакона пойдет в соленоидный клапан.

Клапан устанавливается для распределения жидкости в области распыления устройства. Установите волновую форму импульсного сигнала, применяемого к селеноидный клапан. Используйте генератор функций для настройки последовательности импульса квадратной волны с 10-процентным циклом службы.

Наблюдайте за поверхностью устройства. Со временем последовательность импульса сформирует большую каплю для распыления. Примените сигнал rf burst к устройству до тех пор, пока это необходимо для распыления капли.

Наблюдайте за поверхностью устройства, наблюдайте за распылением и осматривайте оставшуюся жидкую каплю. Как только система будет готова, нанять человека для обнаружения запахов. У человека сидеть с носом от 20 до 30 сантиметров перед областью распыления.

Отрегулируйте высоту распылителя до уровня носа участника. Выпределяйте жидкость на устройство и распыляйте ее. Позвольте участнику обнаружить запах.

В этом верхнем виде голой поверхности ниобата лития, один микролитер этанола распространился на тонкую пленку. В отличие от этого, этот вид с покрытием поверхности устройства демонстрирует образование капли. Это капелька микролитров воды на голой поверхности.

В конце концов он распространился в тонкую пленку. Микролитер капли воды на покрытой поверхности сохраняется. В этой последовательности тонкая пленка лаванды распыляется на неокрашенной поверхности.

Сильная атомизация происходит в центре жидкости, но не на краю. В конце часть жидкости остается. Аналогичная последовательность для капли лаванды, образовавалась на покрытой поверхностью, показывает концентрированный туман во время распыления.

По сравнению с неокрашенной поверхностью, после распыления на меньшей площади осталось гораздо меньше жидкости. Капля жидкости на аморфной поверхности тефлона почти полностью распылена, что указывает на повышенную эффективность распыления по сравнению с неокрашенным устройством. Меньше капель остается позади из-за повышения эффективности, что помогает решить проблемы сохранения запаха в виртуальной среде обонятельных дисплеев.

Хотя это фундаментальная технология для реализации обонятельной виртуальной реальности, целый ряд других признательность может быть возникающим.

Explore More Videos

Иммунология и инфекции выпуск 141 увидел Атомайзер обонятельные дисплей аморфные тефлоновому покрытию запах сохраняемости микро дозатор silanization окунуть покрытие

Related Videos

Анализ Ответы Мышь обонятельной сенсорных нейронов Использование воздушного фазы Electroolfactogram Запись

09:51

Анализ Ответы Мышь обонятельной сенсорных нейронов Использование воздушного фазы Electroolfactogram Запись

Related Videos

17.4K Views

Изображений Запах-Вызванные деятельности в мышь обонятельной луковице с помощью программы оптического отражения и флуоресценции Сигналы

08:30

Изображений Запах-Вызванные деятельности в мышь обонятельной луковице с помощью программы оптического отражения и флуоресценции Сигналы

Related Videos

16.6K Views

Одоранта вызванных ответов Записано от обонятельных нейронов рецептора с помощью техники Всасывание пипеткой

08:08

Одоранта вызванных ответов Записано от обонятельных нейронов рецептора с помощью техники Всасывание пипеткой

Related Videos

11.3K Views

Вертикальный Т-образном лабиринте Choice анализа для членистоногих ответ на Отдушки

06:13

Вертикальный Т-образном лабиринте Choice анализа для членистоногих ответ на Отдушки

Related Videos

15.4K Views

Моделирование и моделирование обонятельной доставки лекарств с пассивным и активным контроля интраназально ингаляционных Pharmaceutical Аэрозоли

15:04

Моделирование и моделирование обонятельной доставки лекарств с пассивным и активным контроля интраназально ингаляционных Pharmaceutical Аэрозоли

Related Videos

11.4K Views

Свободно-дыхательный метод FMRI для изучения обонятельной функции человека

10:42

Свободно-дыхательный метод FMRI для изучения обонятельной функции человека

Related Videos

10.1K Views

Обонятельные контекста зависит от памяти: Прямое представление отдушки

04:47

Обонятельные контекста зависит от памяти: Прямое представление отдушки

Related Videos

7.1K Views

Режиме реального времени в Vitro мониторинга одоранта рецептор активации одоранта в паровой фазе

09:53

Режиме реального времени в Vitro мониторинга одоранта рецептор активации одоранта в паровой фазе

Related Videos

7.5K Views

Изготовление нановысотных каналов, включающих поверхностную акустическую волну, активацию с помощью литиевого ниобата для акустических нанофлюидиков

07:23

Изготовление нановысотных каналов, включающих поверхностную акустическую волну, активацию с помощью литиевого ниобата для акустических нанофлюидиков

Related Videos

6.2K Views

Изготовление и характеристика режима толщины Piezoelectric устройства для атомизации и acoustofluidics

10:39

Изготовление и характеристика режима толщины Piezoelectric устройства для атомизации и acoustofluidics

Related Videos

7.5K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code