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公开(公告)号:CN106841517B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201611199417.0
申请日:2016-12-22
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 一种气体分析装置,用于检测气体杂质,包括:第一测量管路,入口连接传输待测气体的主管路,出口设有第一接口;第二测量管路,包括纯化器,所述纯化器入口连接所述主管路,所述纯化器出口并联设有第二接口及第三接口,仅在所述第三接口与所述纯化器出口之间连接有标准气体发生器;还包括检测装置,具有气体入口和气体出口,所述气体入口在第一位置仅连接所述第一接口以形成第一流路,在第二位置仅连接所述第二接口以形成第二流路,在第三位置仅连接所述第三接口以形成第三流路。本发明的检测装置气体入口在不同位置连接不同接口,取消了可能残留前次检测气体的管路,使得前次检测的气体不会对后续的检测造成影响,缩短了等待时间。
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公开(公告)号:CN108226302A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201611198695.4
申请日:2016-12-22
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
IPC: G01N29/30
CPC classification number: G01N29/30
Abstract: 本发明公开了一种基于压电声波传感器的进样装置及其接线方法、清洗方法,其中,进样装置包括:上盖板、流道底座、压电声波传感器、和测试电路板,流道底座上设置有凹槽,压电声波传感器位于凹槽内,凹槽底部开有进样口和出样口,进样口通过进样流道与进样接口连接,出样口通过出样流道与出样接口连接;上盖板覆盖在流道底座上表面,测试电路板设置在流道底座下方;压电声波传感器的电极通过连接件与测试电路板电连接,连接件穿过流道底座。本发明将压电声波传感器引出的信号在进样装置内部经流道基座转接至底部测试电路板,信号线在测试过程中不会出现因外部干扰导致的抖动,其稳定性高,受到外界晃动的干扰较小。
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公开(公告)号:CN107425112A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710508683.5
申请日:2017-06-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
Abstract: 一种薄膜声波传感器及其制作方法,其中方法包括:在绝缘体上硅的顶层硅沉积制作电路图形;在绝缘体上硅的背衬底的外表面上制作腐蚀槽图形;对绝缘体上硅的背衬底中腐蚀槽图形投影的区域进行刻蚀;将绝缘体上硅的氧化层中腐蚀槽图形投影的氧化层去除。由于采用绝缘体上硅制作薄膜声波传感器,在顶层硅面沉积制作电路图形,在绝缘体上硅的背衬底的外表面上制作腐蚀槽图形,而后对背衬底中腐蚀槽图形投影的区域进行刻蚀,在刻蚀腐蚀槽时由于绝缘的氧化层有阻挡作用,从而能够减少在刻蚀腐蚀槽时对顶层硅的损坏,使得顶层硅的厚度可控,继而保证薄膜处硅基衬底厚度的一致性,由此提高了薄膜声波传感器的灵敏度。
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公开(公告)号:CN106053595A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610316204.5
申请日:2016-05-13
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
IPC: G01N29/00
Abstract: 本案涉及一种具有高品质因数的Lamb波传感器,包括:衬底层,其具有薄膜层和腐蚀槽;薄膜层所对应的区域为传感区,薄膜层以外的衬底层上所对应的区域为非传感区;压电层,其设置在衬底层上的远离腐蚀槽的一侧;叉指电极,其设置在压电层表面,包括有输入端和输出端;反射栅,其设置在压电层表面,并位于非传感区内;其中,反射栅被设置在叉指电极的两侧,且位于Lamb波的运动路径上。本案通过在薄膜以外的区域添加反射栅结构,并设计反射栅和IDT的线条之间的间距,实现了Lamb波传感器品质因数的有效增益;在保证理想幅频和相频特性的基础上,达到Lamb波传感器品质因数增益的目的,从而有效降低传感器测试的检测限。
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公开(公告)号:CN206192948U
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201621242876.8
申请日:2016-11-15
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
IPC: G01N29/02
Abstract: 本实用新型公开了一种水分测量装置和兰姆波传感器,其中,该兰姆波传感器包括:硅衬底层;地电极层,设置在所述硅衬底层上;压电薄膜,设置在所述地电极层上;叉指电极,设置在所述压电薄膜上;其中,所述硅衬底层的底部涂覆有亲水性材料层,用于吸收所述气体中的水分。本实用新型通过在兰姆波传感器的硅衬底层底部涂覆亲水性材料层,使得在测量气流中的水分时,由于吸收水分导致质量发生变换,进而引起振动频率的变化,由于可以测量出气体中的水分,实现兰姆波传感器在水分测量中的应用。
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公开(公告)号:CN211122645U
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201920671207.X
申请日:2019-05-10
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
IPC: G01N27/30
Abstract: 本实用新型公开了一种固态参比电极,包括:参比电极层;第一固态电解质层,位于参比电极层上;参比电极膜,包覆第一固态电解质层;具有位于第一固态电解质层远离参比电极层一侧面上的第一区域,和位于第一区域外围的第二区域;第二区域上开设有使第一固态电解质层与外界连通的开口。参比电极膜上设置开口,加速了检测环境中的水汽进入第一固态电解质层,缩短水合期,使固态参比电极达到稳定电势的时间缩短;设置开口位置,以阻隔环境中离子进入参比电极内,提高固态参比电极稳定性。本实用新型公开了一种多参数集成的电化学传感器,包括上述的固态参比电极和至少2个测量电极,电化学传感器高度集成,能够实现多参数的快速、稳定、准确检测。
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公开(公告)号:CN209624463U
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201822152581.7
申请日:2018-12-19
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , G01N27/00
Abstract: 本实用新型提供了一种压电传感芯片及压电传感器,其中,压电传感芯片包括压电材料层,以及压合设置在所述压电材料层表面的电极层;其中,所述压电材料层划分为测量区域与非测量区域,所述测量区域的厚度小于所述非测量区域的厚度。通过将压电材料层中测量区域的厚度设置为小于非测量区域的厚度,即对压电材料层中对应于测量的区域做减薄处理,当测量区域减薄后能够提高该压电材料层中测量区域的谐振频率,从而提高压电传感芯片的测量灵敏度;此外,由于压电材料层的非测量区域的厚度保持不变,能够保证该压电传感芯片的硬度,保证了压电芯片拥有高基频谐振频率特性的同时,也能保证做制备的压电芯片易夹持、易试用等特点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN217997176U
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202222089228.5
申请日:2022-08-08
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州国科芯感医疗科技有限公司
Abstract: 本实用新型提供了一种集成化生物光电子单分子测序芯片和测序器件,集成化生物光电子单分子测序芯片包括:衬底层,衬底层包括检测区和与检测区邻接的传输区;位于衬底层的检测区上的图像传感层;位于图像传感层和衬底层的传输区上的波导结构;位于检测区的波导结构上的阵列孔膜层,阵列孔膜层中具有若干纳米孔。本实用新型的集成化生物光电子单分子测序芯片可以实现一体化激发及探测,具有小体积,极大的简化了结构的复杂性。
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公开(公告)号:CN119785747A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411904839.8
申请日:2024-12-23
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G10K11/172 , G10K11/16
Abstract: 本发明涉及声子晶体设计技术领域,公开了一种声子晶体结构及其设计方法。设计方法包括:设置声子晶体单元第一截面尺寸和目标厚度尺寸,声子晶体单元包括固态散射体和基体;设置散射体的第二截面尺寸的预设范围,在预设范围内选取多个不同的第二截面尺寸;获取不同的第二截面尺寸对应的色散关系曲线图,得到多个完全带隙,比较多个完全带隙的宽度得到目标完全带隙;根据目标完全带隙得到散射体的目标截面尺寸;将多个声子晶体单元进行阵列排布形成声子晶体结构。本发明从声子晶体结构的声子晶体单元出发,提供基于材料和边界尺寸确定,散射体的截面尺寸为变量的声子晶体单元的设计流程,得到最佳带隙特征的声子晶体单元及声子晶体结构。
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公开(公告)号:CN119372290A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411985384.7
申请日:2024-12-31
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: C12Q1/686 , C12Q1/6886
Abstract: 本发明公开了一种基于共价有机框架材料的甲基化DNA序列检测系统、其检测方法及应用,该检测系统包括共价有机框架纳米探针、DNA样本处理单元和检测单元,检测过程无需依赖复合材料,制备流程简便。本发明采用含三苯胺结构的有机小分子为单体原料,通过席夫碱反应制备得到共价有机框架纳米探针,通过DNA样本处理单元对DNA进行亚硫酸氢盐处理、不对称PCR及荧光标记形成待检DNA,再利用检测单元测量待检DNA序列与共价有机框架纳米探针结合体的荧光,从而实现对DNA序列的甲基化检测。本系统可以高效、便捷地实现对甲基化DNA序列的检测,操作流程简单、易于实现。
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