基于微流控芯片的微流压力检测及其应用研究的任务书.docx
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基于微流控芯片的微流压力检测及其应用研究.docx
基于微流控芯片的微流压力检测及其应用研究基于微流控芯片的微流压力检测及其应用研究摘要:微流控芯片作为一种重要的微纳米流体控制技术,具有体积小、样品消耗少、灵敏度高等优势,广泛应用于生物医学、环境监测、食品安全等领域。微流压力是微流控芯片在实际应用中的一个重要参数,对于流体的压力控制和微尺度流动的研究具有重要意义。本论文将围绕微流压力的检测方法,介绍传统的压力检测技术以及基于微流控芯片的新型检测方法,并且结合具体应用场景,探讨微流压力检测技术在生物医学、环境监测和食品安全等领域的应用前景。关键词:微流控芯片
基于微流控芯片的微流压力检测及其应用研究的任务书.docx
基于微流控芯片的微流压力检测及其应用研究的任务书任务书一、题目基于微流控芯片的微流压力检测及其应用研究二、研究背景随着微纳米技术的发展,微流控芯片作为一种新的分析技术,已经广泛应用于生物、医学、环境等领域。微流控芯片具有高效、高通量、低样品消耗等优点,成为研究领域的新热点。在微流控芯片中,微流通道是其中最重要的组成部分之一。微流通道细小、结构复杂,其中流体流动和压力变化非常微小,如何实时监测微流通道中的流体压力对于分析结果的正确性以及实验的稳定性至关重要。因此,本研究拟探讨在微流控芯片中,如何采用合适的方
微流控芯片及基于微流控芯片的生物标记物的检测方法.pdf
本发明公开了一种微流控芯片及基于微流控芯片的生物标记物的检测方法,所述微流控芯片包括检测结构,检测结构包括基材层,检测结构还包括第一绝缘层、电极层、第二绝缘层和隔离层,所述第一绝缘层设置于所述基材层的一侧面,第一绝缘层于远离基材层的另一侧面设有电极区域和绝缘区域,所述电极区域位于所述绝缘区域内,所述电极区域上设有所述电极层,所述绝缘区域上设有所述第二绝缘层,所述第二绝缘层的厚度大于所述电极层的厚度,所述第二绝缘层于远离第一绝缘层的一侧面设有所述隔离层,所述隔离层上设有纳米孔。所述微流控芯片的结构简单,易于
微流控芯片及微流控芯片的成型方法.pdf
本发明公开了一种微流控芯片及微流控芯片的成型方法,该微流控芯片包括基体,基体具有反应区和进样区,所述反应区的表面为凹凸起伏表面,所述凹凸起伏表面包括凹部和至少一个凸部,至少所述凹部形成用于介质反应的反应流道,所述进样区用于连通所述微流控芯片的进液口和所述反应流道,本发明所提供的微流控芯片的反应区的表面为凹凸起伏表面,该结构形成的比表面积比较大,这样可使反应区附着固定更多的反应底物,有利于试剂混合、反应和结果检测,增加有效检测效率。进一步降低试剂使用量。
微流控芯片的驱动方法及其装置、微流控系统.pdf
本发明公开了一种微流控芯片的驱动方法及其装置、微流控系统。该方法可以通过与当前承载有液滴的第一电极连接的第一开关电路,控制该第一电极先与第一电源端导通,并在控制第一电极与第一电源端导通第一时长后,控制第一电极与第二电源端导通第二时长,并在该第二时长后继续控制第一电极与两个电源端均保持断开连接的状态。由于可以先控制第一电极与第二电源端导通第二时长,实现电荷释放;然后再控制第一电极与两个电源端均保持断开连接的状态,使得第一电极上可以残留有部分电荷。因此相对于相关技术中,该方法可以使得相邻两个电极之间的电势差减