期刊文献+
共找到10篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
片上实验室的新进展
1
作者 《电子产品世界》 2004年第08A期111-113,共3页
关键词 片上实验室 半导体集成电路 细微加工 纳米技术 染色体分析 DNA芯 微阵列 微芯电泳
下载PDF
基于压电基片微液滴间隙式驱动研究 被引量:3
2
作者 章安良 费景臣 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第2期155-159,共5页
连续的声辐射力驱动方式难以在平面内精确操控微流体,报道了单步驱动微流体及其在平面中位置确定的方法。在128°-YXLiNbO3上制作中心频率27.7MHz叉指换能器组,经方波调制的载波信号加到叉指换能器激发间隙性声表面波,以单步驱动其... 连续的声辐射力驱动方式难以在平面内精确操控微流体,报道了单步驱动微流体及其在平面中位置确定的方法。在128°-YXLiNbO3上制作中心频率27.7MHz叉指换能器组,经方波调制的载波信号加到叉指换能器激发间隙性声表面波,以单步驱动其声路径上的微液滴。垂直方向叉指换能器组确定微液滴平面上位置。采用水和0.1g/mL的NaCl溶液进行间隙性驱动实验,结果表明,在载波强度达到一定幅度时,微液滴运动速度随调制信号频率增大而减少;当调制信号频率一定时,声路径上微液滴运动速度随载波幅度增大而增大。 展开更多
关键词 片上实验室 间隙式驱动 调制信号 叉指换能器 微液滴
下载PDF
自组装及系统芯片浅介及其在微传感技术中的应用 被引量:1
3
作者 刘敬伟 《电子产品世界》 2003年第01A期89-90,93,共3页
自组装(Self-assembly)是一种新型的微件装备技术,它依靠各种微型力(重力,毛细力等)将微型器件(甚至是分子,原子或团簇)自动组装到基底上。系统芯片(System-On-a-Chip)是一种集成技术,它是在保证应用系统中各个模块之间兼容的基础上,实... 自组装(Self-assembly)是一种新型的微件装备技术,它依靠各种微型力(重力,毛细力等)将微型器件(甚至是分子,原子或团簇)自动组装到基底上。系统芯片(System-On-a-Chip)是一种集成技术,它是在保证应用系统中各个模块之间兼容的基础上,实现尽可能多功能模块的集成化与微型化。 展开更多
关键词 MEMS 自组装 系统芯 片上实验室 微机电系统
下载PDF
微流体集成芯片中流体试剂的存储和释放
4
作者 陈远汾 胡贵 尤晖 《微纳电子技术》 CAS 北大核心 2021年第2期144-151,共8页
对试剂集成的片上实验室(LOC)在疾病快速准确诊断中的优势进行了简单阐述,重点从试剂的存储方法及控制释放机制介绍了各类液体试剂集成方法的优缺点,并对片外和片内预存储液体试剂及其外部释放机制对试剂容量、释放率、存储试剂类型、... 对试剂集成的片上实验室(LOC)在疾病快速准确诊断中的优势进行了简单阐述,重点从试剂的存储方法及控制释放机制介绍了各类液体试剂集成方法的优缺点,并对片外和片内预存储液体试剂及其外部释放机制对试剂容量、释放率、存储试剂类型、存储时间、损失率、试剂性能、释放可控性和对外围设备需求的影响进行了评述,总结了近年来在微流体片上实验室中存储并按需释放流体试剂领域的研究进展。最后,对在片上实验室上预存储及控制释放试剂的不同方法进行了对比总结,并对该领域的未来发展趋势进行了展望。 展开更多
关键词 片上实验室(LOC) 微流体 液体试剂 预储存 释放
原文传递
自组装及系统芯片浅介及其在微传感技术中的应用
5
作者 刘敬伟 《电子产品世界》 2003年第2期89-90,93,共3页
自组装(Self-assemblv)是一种新型的微件装备技术,它依拟种微型力(重力,毛细力等)将微型器件(甚至是分子,原子或团簇)自动组装到基底上.统芯片(System-On-a-Chip)是一种集成技术,它是在保证应用系统中各个模块之间兼容的基础上,实现尽... 自组装(Self-assemblv)是一种新型的微件装备技术,它依拟种微型力(重力,毛细力等)将微型器件(甚至是分子,原子或团簇)自动组装到基底上.统芯片(System-On-a-Chip)是一种集成技术,它是在保证应用系统中各个模块之间兼容的基础上,实现尽可能多功能模块的集成化与微型化. 展开更多
关键词 MEMS 自组装 系统芯 片上实验室
下载PDF
低雷诺数高效类魔方结构微混合器
6
作者 李欣欣 吴一辉 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第19期2850-2856,共7页
为了在雷诺数条件不定的小尺寸的芯片内部集成高效的混合功能,根据菲克定律和布朗运动的爱因斯坦关系式提出了一种通过匹配接触面提高浓度差的策略来设计微混合器,对科恩达效应进行了扩展,分析了流体在通道表面的流动方向,从特定微通道... 为了在雷诺数条件不定的小尺寸的芯片内部集成高效的混合功能,根据菲克定律和布朗运动的爱因斯坦关系式提出了一种通过匹配接触面提高浓度差的策略来设计微混合器,对科恩达效应进行了扩展,分析了流体在通道表面的流动方向,从特定微通道模块中抽象出4种具体功能。通过模块的功能来预测和调控浓度梯度并构建微混合器。使用4种功能模块来旋转并匹配流体界面,设计了两种三维结构的被动式微混合器。采用三维Navier-Stokes方程组进行了数值分析,并通过软光刻工艺制作微混合器进行了实验验证。实验和仿真结果表明,在雷诺数为0.1~100内,设计的微混合器在3.3 mm,即22倍水力直径长度处能稳定提供94%~99%的混合效率,在等水力直径条件下具有明显的优势,而且结构易于在芯片上集成,证明了模块化设计的优越性。 展开更多
关键词 微流控 微混合器 分裂合并 旋转效应 片上实验室
下载PDF
用于水质检测的微传感器及微系统 被引量:13
7
作者 卞贺明 夏善红 《微纳电子技术》 CAS 北大核心 2009年第6期350-357,共8页
着重介绍了用于水质检测的电化学、声学、光学三种类型微传感器以及微分析系统、微传感片上系统两类微系统的基本原理、特点和研究进展;比较了不同类型微传感器的性能差异;讨论了目前水质检测微传感器及微系统在研究中存在的主要问题及... 着重介绍了用于水质检测的电化学、声学、光学三种类型微传感器以及微分析系统、微传感片上系统两类微系统的基本原理、特点和研究进展;比较了不同类型微传感器的性能差异;讨论了目前水质检测微传感器及微系统在研究中存在的主要问题及解决方法,并对其未来的发展前景进行了展望。 展开更多
关键词 水质检测 微传感器 微分析系统 片上实验室 片上系统
下载PDF
声表面波驱动微流体研究 被引量:3
8
作者 章安良 费景臣 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第10期1808-1811,共4页
报道了在128°旋转Y切割X传播方向的LiNbO3基片上研制了微流体驱动器件。RF信号经功率放大器放大后馈入叉指换能器,由它激发的声表面波驱动微流体。为减少由于声波辐射引起微流体温度上升,提出了间接微流体驱动方法,即通过声表面波... 报道了在128°旋转Y切割X传播方向的LiNbO3基片上研制了微流体驱动器件。RF信号经功率放大器放大后馈入叉指换能器,由它激发的声表面波驱动微流体。为减少由于声波辐射引起微流体温度上升,提出了间接微流体驱动方法,即通过声表面波驱动中间微粒,再由此驱动目标微流体。实验表明:声表面波驱动微流体所需的RF信号功率决定于微流体体积和粘性;采用间接方法驱动1μL50%甘油水液滴,在10V的RF信号持续5min下其温度变化仅0.5℃,而相同条件下直接驱动该液滴,其温度上升12.6℃。 展开更多
关键词 片上实验室 微流体驱动 声表面波 超声辐射 叉指换能器
下载PDF
微通道导引下数字微流体快速混合
9
作者 章安良 叶丽军 费景臣 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第6期781-784,共4页
微流体混合是微流控芯片急需完善的重要操作单元,提出了在声表面波驱动下实现微通道内数字微流体快速混合方法。在1280YX-LiNbO3基片上设计相互垂直排列的两叉指换能器和反射栅,并在其声传播路径上制作微通道且进行疏水处理以防止微流... 微流体混合是微流控芯片急需完善的重要操作单元,提出了在声表面波驱动下实现微通道内数字微流体快速混合方法。在1280YX-LiNbO3基片上设计相互垂直排列的两叉指换能器和反射栅,并在其声传播路径上制作微通道且进行疏水处理以防止微流体偏离运动方向,待混合的数字微流体移液于微通道中,分别在两叉指换能器上分时加RF电信号激发相互垂直声表面波,以驱动微通道中微流体输运、合并及快速混合。输运实验结果表明微流体在没有微通道时运动发生严重偏离声传播方向;混合实验表明:相比于自由扩散混合,声表面波作用极大地提高微通道中微流体混合速度且混合程度更高。 展开更多
关键词 片上实验室 快速混合 微通道 叉指换能器 数字微流体
下载PDF
在PDMS-玻璃微流控芯片上的细胞培养 被引量:4
10
作者 李雷 张雅鸥 叶大田 《清华大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第3期458-461,共4页
微流控芯片上的细胞培养技术是构建一个整体化的片上细胞分析实验室的基础。针对芯片上细胞培养存活率低、容易污染等问题,该文提出了一套polydimethylsiloxane(PDMS)-玻璃微流控芯片的制备、处理方法及片上细胞培养的操作流程,并讨论... 微流控芯片上的细胞培养技术是构建一个整体化的片上细胞分析实验室的基础。针对芯片上细胞培养存活率低、容易污染等问题,该文提出了一套polydimethylsiloxane(PDMS)-玻璃微流控芯片的制备、处理方法及片上细胞培养的操作流程,并讨论了影响微管道细胞培养的因素,包括准备细胞悬液、避免气泡、芯片表面处理和培养液中的血清浓度等。应用这套方法,在微流控芯片上成功培养了多种哺乳动物细胞。 展开更多
关键词 微流控芯 片上实验室 PDMS-玻璃 细胞培养
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部