应用于CTCs和WBCs的细胞分选一体化传感芯片

    公开(公告)号:CN117887564A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311137758.5

    申请日:2023-09-05

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种应用于CTCs和WBCs的细胞分选一体化传感芯片,包括微流控阵列芯片和微波电容阵列传感器,微流控阵列芯片包括多个螺旋微流控分选流道和微流控通道单元,微流控通道单元连通螺旋微流控分选流道,使用多个螺旋微流控分选流道对多种粒径大小不同的细胞进行分选后传输至微流控通道单元;微波电容阵列传感器包括基板以及设置于基板上的金属电容传感结构,金属电容传感结构包括细胞测量单元,细胞测量单元与微流控通道单元键合。本发明利用微流控阵列芯片和微波电容阵列传感器能够快速、准确的进行细胞分选和浓度预测,可操作性强。

    基于铝微米线3D结构的高灵敏谐振器型气体传感器及应用

    公开(公告)号:CN117054487A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311090363.4

    申请日:2023-08-28

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于铝微米线3D结构的高灵敏谐振器型气体传感器及应用,传感器包括基板和微米线3D结构,基板具有沿厚度方向设置的金属层,基板上设置有通孔,基板上沿着第一方向设置有第一传输线和第二传输线,第一传输线和第二传输线之间设置有金属板,第一方向与基板的厚度方向垂直;微米线3D结构包括主跳线、子跳线和跨接跳线,子跳线在金属板上平行排列,主跳线连接第一传输线和第二传输线,且主跳线与子跳线互相平行,跨接跳线连接金属板对角方向的通孔,跨接跳线横跨在所述主跳线上,形成带阻谐振器结构。本发明采用微米线3D结构的传感器设计,利用wi re‑bond i ng工艺进行微米线连接,相比于传统的平面微波传感器,降低了加工成本和难度,加工时间也大幅缩减;同时,相比于半导体微米线,铝微米线不需要较好的加工环境,在普通环境下就可以加工,极大降低了工艺成本,易于规模化生产;同时,一块基板上可以重复加工多次铝微米线,可行性高。

    基于细胞分选与检测集成的微流控生物传感芯片及其应用

    公开(公告)号:CN116832887A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202311031550.5

    申请日:2023-08-16

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于细胞分选与检测集成的微流控生物传感芯片,包括微流控分选阵列和微波谐振器,微流控分选阵列具有多级分选通道,分选通道上设置有定量腔,分选通道用于对细胞进行分离;微波谐振器包括两个单通带滤波器,两个单通带滤波器共用输入输出耦合馈电结构,微波谐振器具有敏感区域,敏感区域与微流控分选阵列的定量腔键合。本发明通过共用输入输出耦合馈电结构,将两个可独立控制的单通带滤波器进行结合设计,并结合多级分选通道提供细胞分选与检测功能集成的微流控生物传感芯片。

    基于IPD的小尺寸宽频带带通滤波器及微波平衡滤波器

    公开(公告)号:CN115065332B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202210653963.6

    申请日:2022-06-10

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于IPD的小尺寸宽频带微波平衡滤波器,平衡滤波器包括带通滤波器与巴伦,带通滤波器用于选择特定频段的信号,巴伦能够实现信号平衡与不平衡之间的转换,其是产生差分信号的主要无源器件;特定频段的信号通过巴伦输出幅值相同、相位相差180°的信号。带通滤波器与巴伦均为具有独立功能的器件,电路全部由集总元件电感和电容构成,由此组成的平衡滤波器具有结构紧凑,小型化,损耗低的特点。

    基于IPD的小尺寸宽频带带通滤波器及微波平衡滤波器

    公开(公告)号:CN115065332A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210653963.6

    申请日:2022-06-10

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于IPD的小尺寸宽频带微波平衡滤波器,平衡滤波器包括带通滤波器与巴伦,带通滤波器用于选择特定频段的信号,巴伦能够实现信号平衡与不平衡之间的转换,其是产生差分信号的主要无源器件;特定频段的信号通过巴伦输出幅值相同、相位相差180°的信号。带通滤波器与巴伦均为具有独立功能的器件,电路全部由集总元件电感和电容构成,由此组成的平衡滤波器具有结构紧凑,小型化,损耗低的特点。

    高隔离度低损耗集成无源微型双工器及其应用

    公开(公告)号:CN114928342A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210636531.4

    申请日:2022-06-07

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种高隔离度低损耗集成无源微型双工器,包括低通滤波器和高通滤波器,低通滤波器包括两个电感、四个电容、两个接地块和两个信号端口;高通滤波器包括五个电容、两个电感、两个接地块和一个信号端口;电容均为金属‑介质‑金属型电容,电感均为环形电感,环形电感的端口处设置有由多层金属构成的空气桥结构。本发明通过环形电感和金属‑介质‑金属型电容的组合设计低通滤波器和高通滤波器,通过低通滤波器和高通滤波器的组合设计微型双工器,实现了基于微波器件的高隔离度通信,可以在工作频率下实现低损耗信号传输,在提高双工器性能的同时,极大地减小了器件的尺寸。

    一种应用于Healthy-IoT的微波生物传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112033978A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010856284.X

    申请日:2020-08-24

    Applicant: 江南大学

    Inventor: 强天 雷玉双 王琮

    Abstract: 本发明公开了一种生物传感器,包括传感器晶元,测量Pad点,差分电感线圈,空气桥结构,点阵列电容,电容上级板、电容下极板。制备方法如下:将氮化镓介质层沉积到晶元表面;将Ti/Au作为第一层种子金属;利用光刻胶来定义下层金属、SiNx介质层、空气桥柱、空气桥金属所需的结构,将下层金属、上层金属电镀到种子金属上;将氮化镓钝化层沉积到晶元表面;定义接触电极Pad的结构;将上述步骤所得的半成品晶元进行背面打磨、抛光、切割、金属跳线键合、以及封装。本发明通过相互缠绕型差分电感和圆形点阵列电容串联形成微波谐振器器件,在提高器件品质因数的同时,极大的减小了器件所占的芯片尺寸;解决了微波器件测量生物标记物溶液浓度时灵敏度不高的问题。

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