富集器芯片结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN111483972B

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN201910075661.3

    申请日:2019-01-25

    Inventor: 冯飞 赵斌 李昕欣

    Abstract: 本发明提供一种富集器芯片结构及制备方法,制备包括:提供衬底,制备凹槽结构;制备若干个微柱结构,相邻所述微柱结构基于所述开口嵌套设置;制备微流控端口,与所述凹槽结构相连通;及提供一盖板,并将所述盖板制备于所述衬底形成有所述凹槽结构的一侧,且所述盖板至少覆盖所述凹槽结构。本发明通过在凹槽结构形成的腔体内设计嵌套设置的微柱结构阵列,可以获得大的表面积,并使得流场均匀分布,且延长气体流路路径,进而提高吸附材料的均匀性,提高吸附气体的富集率,另外,通过在腔体内表面构筑一层高比面积的介孔氧化硅,如纳米介孔氧化硅,可极大地增加腔体内的内表面积,从而进一步提高吸附材料的承载量,提高富集器芯片结构的富集率。

    一种MEMS加速度传感器及其制备方法
    143.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119470971A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411583467.3

    申请日:2024-11-07

    Inventor: 王家畴 李昕欣

    Abstract: 本发明提供一种MEMS加速度传感器及其制备方法,MEMS加速度传感器中,单晶硅衬底上质量块通过悬臂梁与基底框架连接并悬在基底框架内,质量块与基底框架相邻的侧面连接有第一梳齿组,基底框架与质量块相邻的侧面连接有第二梳齿组;悬臂梁包括压敏电阻,基底框架上的导电引线与压敏电阻之间构成压敏电阻检测电路。本发明通过质量块和基底框架之间的第一梳齿组和第二梳齿组作为缓冲,控制质量块和基底框架之间的压膜阻尼,提高MEMS加速度传感器动态特性和抗高过载能力;另外制备过程中设置临时连接梳齿连接质量块和基底框架,降低工艺过程中悬臂梁所受的应力,提高制备良率和结构可靠性;最后临时连接梳齿的位置设置降低工艺不良风险。

    基于传感阵列测脉搏波横向位置变化的紧脉特征识别方法

    公开(公告)号:CN115813353B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202211467963.3

    申请日:2022-11-22

    Abstract: 本发明提供一种基于传感阵列测脉搏波横向位置变化的紧脉特征识别方法,传感器阵列包括至少4个压力传感器,各压力传感器沿第一方向排列,所述第一方向与桡动脉的延伸方向呈夹角设置,中医紧脉特征识别方法包括:获得各压力传感器在同一时刻的脉搏压力值;得到多个压力采样点,将各压力采样点连成包络曲线;获得同一脉搏周期内的多条包络曲线选取最大的纵坐标最大值所对应的包络曲线作为该脉搏周期的压力分布曲线,在各压力分布曲线中取一标识点代表该压力分布曲线的位置,统计各标识点的横坐标的变化量;将变化量与紧脉判定阈值比较,得到紧脉特征识别结果。本发明的基于传感阵列测脉搏波横向位置变化的紧脉特征识别方法,能够识别紧脉等复杂脉象。

    一种用于微腔金属填充的喷嘴片结构、设备及填充方法

    公开(公告)号:CN107527861B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN201610451522.2

    申请日:2016-06-21

    Abstract: 本发明提供一种用于微腔金属填充的喷嘴片结构、设备及填充方法,所述喷嘴片结构包括:喷嘴片面板;贯穿所述面板上表面及下表面的通孔;与所述通孔连通的液态金属引流槽;所述引流槽由所述面板上表面开口,并往所述面板下表面方向延伸,但未贯穿所述面板下表面;至少两条设于所述面板边缘且两端分别与所述引流槽、所述面板侧面连通的通气槽;所述通气槽由所述面板上表面开口,并往所述面板下表面方向延伸,但未贯穿所述面板下表面。本发明的喷嘴片结构可以针对不同结构和形状的微腔进行不同种类金属单质或金属合金的有效、快速填充,且喷嘴通孔位置不需要与填充片上待填充的微腔位置一一对应,从而大大提高了喷嘴片结构的普适性。

    一种PDMS微流控芯片宏微结构一次成型的铸造方法

    公开(公告)号:CN117984490A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410015841.3

    申请日:2024-01-05

    Abstract: 本发明涉及一种PDMS微流控芯片宏微结构一次成型的铸造方法,包括如下步骤:在所述弹性腔(1)中倒入PDMS预聚物后,盖上所述刚性板(2),所述弹性腔(1)上的限位框(12)引导弹性锥(11)对准刚性通孔(21),在压力和弹性体形变的引导下,弹性锥(11)进入刚性通孔(21)并产生形变填满刚性通孔(21),从而隔离弹性腔(1)内外的PDMS预聚物,留在弹性腔(1)内的PDMS预聚物固化形成所需PDMS微流控芯片。本发明能够快速制造包含微观结构和宏观结构的PDMS芯片,精确控制芯片的平面形状以及厚度,并且能够一次成型制造高精度、高密度通孔结构,有望用于制造各种微流控芯片。

    一种圆片级薄膜封装方法及封装器件

    公开(公告)号:CN111792621B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202010640709.3

    申请日:2020-07-06

    Abstract: 本发明涉及微电子机械封装技术领域,特别涉及一种圆片级薄膜封装方法及封装器件,包括:获取芯片圆片;刻蚀部分所述牺牲层,在所述衬底与所述外壳之间形成横向钻蚀孔;采用蒸发或溅射工艺在所述横向钻蚀孔处沉积第一金属层,所述第一金属层具有纳米尺度的通孔;在所述第一金属层上沉积第二金属层;通过所述牺牲层释放孔释放所述牺牲层,得到待封装器件;加热所述待封装器件,加热温度介于所述第二金属层的熔点与所述第一金属层的熔点之间,使得所述第二金属层熔融铺展,从而密封所述牺牲层释放孔。通过在封装结构上设置横向钻蚀孔,横向钻蚀孔用以在金属层上形成自对准通孔,通过在通孔处沉积少量低熔点的封口金属就可以实现封口。

    一种碱性磷酸酶活性检测电极及其制备方法、用途

    公开(公告)号:CN117233230A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202210641408.1

    申请日:2022-06-07

    Abstract: 本发明提供一种碱性磷酸酶活性检测电极及其制备方法、用途,所述检测电极为三维多孔石墨烯材料,所述三维多孔石墨烯材料的孔径为0.1~3.0μm,比表面积为215~450m2/g。本发明利用激光直写技术原位生长三维石墨烯材料作为碱性磷酸酶活性检测电极,制备方法简单,而且保留了纳米材料的三维多孔结构,一方面能够使检测电极具有极大的比表面积,可大幅提升通过π‑π共轭作用吸附在石墨烯上的酶水解产物1‑萘酚的数量,另一方面使工作电极具有极高的电子转移速率,最终提升了检测的灵敏度与电极的检测性能。

    循环式数字PCR方法、循环系统、数字PCR芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN110804650B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN201911031703.X

    申请日:2019-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种循环式数字PCR方法、循环系统、数字PCR芯片及其制备方法,该数字PCR方法包括以下步骤:S1.将经过进样处理的数字PCR芯片放置于循环系统的反应室中;S2.排空反应室内的空气,对循环系统进行加压处理;S3.启动循环系统进行PCR反应;S4.对PCR反应后的循环系统进行减压;S5.将反应室中的数字PCR芯片取出,对数字PCR芯片进行荧光信号分析。本发明芯片进样不依赖泵、阀等复杂设备,也不需使用高粘度热聚合分离油,进样完成后芯片不需要密封,操作简单;芯片厚度小,导热快,反应迅速;恒温储液箱体积大,热交换迅速,能够快速加热或冷却芯片,温度控制好,没有温度过冲;芯片结构简单,成本低。

    一种改性电极及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN113267546B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202110545808.8

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 本发明提供一种改性电极及其制备方法和用途,所述改性电极包括电极,所述电极的工作区域覆盖有复合材料层,所述复合材料层为含有银铂合金纳米颗粒和还原氧化石墨烯的高分子聚合物膜层。本发明提供一种简单有效的改性电极,基于电化学技术与丝网印刷电极,能够快速准确的检测液体中甲醛含量;测定方法简便快捷,无需复杂的仪器操作和前处理过程;检测成本低,甚至改性电极可一次性使用;检出时间快,仅需100秒就能完成测试;具有良好的灵敏度,可满足饮料中甲醛含量测试的要求。

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