一种单面控制多电极簇数字微流体芯片

    公开(公告)号:CN102430436A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110252231.8

    申请日:2011-08-30

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 曾祥宇 周嘉

    Abstract: 本发明属于微电子生物芯片技术领域,具体为一种单面控制多电极簇数字微流体芯片。在该芯片具体结构包括下层核心部件和一个上层接地部件;下层核心部件包括呈横纵网格交错且位于同一块基板上的二维条状电极簇阵列,位于横向电极簇阵列和纵向电极簇阵列之间设有电极绝缘层。控制基板上横纵分布的条状电极尺寸远小于液滴尺寸,通过多个电极形成电极簇同时给液滴加电从而控制液滴沿早与电极簇垂直的方向运动。本发明可使得液滴在芯片上的运动更光滑和顺畅。

    一种数字微流控技术的电化学传感器芯片

    公开(公告)号:CN102175744A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201110001653.8

    申请日:2011-01-06

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 杨盛 曾祥宇 周嘉

    Abstract: 本发明属于生物芯片技术领域,具体为一种新型数字微流控技术的电化学传感器芯片。该芯片由三部分构成:从下至上依次为:液滴控制单元、液滴通道、电化学单元。其中液滴控制单元从下到上由第一衬底、第一绝缘层、第一电极层、第二绝缘层和第一疏水层构成;电化学单元从下到上依次为:电化学电极组、第二疏水层,第二电极层,第三绝缘层和第二衬底;当第一衬底和第二衬底为绝缘材料时,第一绝缘层和第三绝缘层省去;电化学电极组包括对电极、工作电极和参比电极,且所述电化学电极组覆盖在第二疏水层的下表面;液滴通道为液滴控制单元和电化学单元中的空气间隙。本发明结合了数字微流控技术和电化学传感器技术的优点,为生化分析提供了一种新型的微分析器件,减少样品需求量,提高了检测速度,可实现检测所需的多种液体样本的输送,并实现在线检测。

    一种电荷输运微流体芯片系统

    公开(公告)号:CN102416351B

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201110287819.7

    申请日:2011-09-26

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 曾祥宇 周嘉

    Abstract: 本发明属于微流体芯片技术领域,具体为一种电荷输运微流体芯片系统。该系统包括:微流体芯片、油盒、电荷注入探针、电荷收集器和电源;微流体芯片浸没在盛满绝缘硅油的油盒中,电荷注入探针和电荷收集器分别悬挂于油盒中,两者探针针尖靠近微流体芯片的上表面,电荷注入探针连接于电源的正极或负极。通过本系统能够产生一带有净电荷的可在微流体芯片表面运动的液滴。本发明以简单易行的方式实现了传统的需要复杂的设备才能进行的带电生物实验,减小了实验的成本。本系统为许多电荷相关的生物实验提供了一个微型化的智能反应平台。

    一种单平面液滴自动混合芯片及其单电极控制方法

    公开(公告)号:CN103230754B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201310125759.8

    申请日:2013-04-12

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于自动化化学生物仪器技术领域,具体为一种单平面液滴自动混合芯片及其单电极控制方法。本发明的单平面液滴自动混合芯片,包括电路相连的一液滴混合区和一信号输入区两大部分组成。通过将液滴控制电压依次施加在所述信号输入区的每个引线电极上,同时其余引线电极的电压保持悬空或者接地,从而使多个反应试剂液滴能够汇聚并进行混合并产生生物或化学反应。本芯片设计巧妙,结构非常简单,成本低廉,能够非常方便的滴入反应试剂,且试剂液滴用量少,节约生物化学试剂,降低检测费用。本发明可以广泛的应用于便携式自动化的化学生物检测仪器。

    一种透明单平面单极性数字微流体芯片及其控制方法

    公开(公告)号:CN102350380A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110288130.6

    申请日:2011-09-26

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 曾祥宇 周嘉

    Abstract: 本发明属于微电子生物芯片技术领域,具体为一种透明单平面单极性数字微流体芯片及其控制方法。数字微流体芯片的结构从下至上依次为透明玻璃基板、第一电极阵列、硅绝缘层、第二电极阵列、表面绝缘层和疏水层。本发明采用透明材料和双层电极阵列,并采用单平面单极性电压的液滴控制方法,仅通过一块单极性的极板即可对液滴进行控制,并能够很好的保持液滴的球型表面,对于生物样本的光学检测,可保持良好的聚光特性。本发明大大拓展了在光学检测方面的应用范围。

    一种透明单平面单极性数字微流体芯片及其控制方法

    公开(公告)号:CN102350380B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201110288130.6

    申请日:2011-09-26

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 曾祥宇 周嘉

    Abstract: 本发明属于微电子生物芯片技术领域,具体为一种透明单平面单极性数字微流体芯片及其控制方法。数字微流体芯片的结构从下至上依次为透明玻璃基板、第一电极阵列、硅绝缘层、第二电极阵列、表面绝缘层和疏水层。本发明采用透明材料和双层电极阵列,并采用单平面单极性电压的液滴控制方法,仅通过一块单极性的极板即可对液滴进行控制,并能够很好的保持液滴的球型表面,对于生物样本的光学检测,可保持良好的聚光特性。本发明大大拓展了在光学检测方面的应用范围。

    一种基于微电子机械隔断器的双磁型电机的节能系统

    公开(公告)号:CN102361369B

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201110288000.2

    申请日:2011-09-26

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 曾祥宇 周嘉

    Abstract: 本发明属于微电子机械技术领域,具体为一种基于MEMS隔断器的双磁型电机的节能系统。该系统包括:一根固定的车轮轮轴,轮轴的中部固定有两个微电子机械隔断器,该隔断器连接车轮的两套定子电磁线圈,并通过连接至一个转把切换开关;转把切换开关通过两个控制器将转把控制信号送给所述隔断器,最后送给定子电磁线圈。本发明可以广泛应用于助动车的动力电机中,可以有效的解决现有双磁型电机较大的冗余电动势造成的控制器损坏、电机电流过大、甚至冗余电动势造成的附加能耗的问题,降低电机能耗,节约电池能量,为双核双速助动车提供一个良好的节能保护系统。

    一种单平面液滴自动混合芯片及其单电极控制方法

    公开(公告)号:CN103230754A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310125759.8

    申请日:2013-04-12

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于自动化化学生物仪器技术领域,具体为一种单平面液滴自动混合芯片及其单电极控制方法。本发明的单平面液滴自动混合芯片,包括电路相连的一液滴混合区和一信号输入区两大部分组成。通过将液滴控制电压依次施加在所述信号输入区的每个引线电极上,同时其余引线电极的电压保持悬空或者接地,从而使多个反应试剂液滴能够汇聚并进行混合并产生生物或化学反应。本芯片设计巧妙,结构非常简单,成本低廉,能够非常方便的滴入反应试剂,且试剂液滴用量少,节约生物化学试剂,降低检测费用。本发明可以广泛的应用于便携式自动化的化学生物检测仪器。

    一种基于微电子机械隔断器的双磁型电机的节能系统

    公开(公告)号:CN102361369A

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN201110288000.2

    申请日:2011-09-26

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 曾祥宇 周嘉

    Abstract: 本发明属于微电子机械技术领域,具体为一种基于MEMS隔断器的双磁型电机的节能系统。该系统包括:一根固定的车轮轮轴,轮轴的中部固定有两个微电子机械隔断器,该隔断器连接车轮的两套定子电磁线圈,并通过连接至一个转把切换开关;转把切换开关通过两个控制器将转把控制信号送给所述隔断器,最后送给定子电磁线圈。本发明可以广泛应用于助动车的动力电机中,可以有效的解决现有双磁型电机较大的冗余电动势造成的控制器损坏、电机电流过大、甚至冗余电动势造成的附加能耗的问题,降低电机能耗,节约电池能量,为双核双速助动车提供一个良好的节能保护系统。

    一种电荷输运微流体芯片系统

    公开(公告)号:CN102416351A

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN201110287819.7

    申请日:2011-09-26

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 曾祥宇 周嘉

    Abstract: 本发明属于微流体芯片技术领域,具体为一种电荷输运微流体芯片系统。该系统包括:微流体芯片、油盒、电荷注入探针、电荷收集器和电源;微流体芯片浸没在盛满绝缘硅油的油盒中,电荷注入探针和电荷收集器分别悬挂于油盒中,两者探针针尖靠近微流体芯片的上表面,电荷注入探针连接于电源的正极或负极。通过本系统能够产生一带有净电荷的可在微流体芯片表面运动的液滴。本发明以简单易行的方式实现了传统的需要复杂的设备才能进行的带电生物实验,减小了实验的成本。本系统为许多电荷相关的生物实验提供了一个微型化的智能反应平台。

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