检测探针、微流控芯片检测系统和检测方法

    公开(公告)号:CN113791054A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202110909323.2

    申请日:2021-08-09

    Abstract: 本发明公开了检测探针、微流控芯片检测系统和检测方法。该检测探针包括:能量供体;能量受体,能量受体能够与能量供体发生共振能量转移;连接单元,连接单元连接能量供体和能量受体,连接单元包括连接器和靶向结合部分。在没有病毒时,检测探针上的能量供体和能量受体之间的距离较小,因此产生共振能量转移并同时发光,产生特定的光信号;而在当检测探针与待测物质接触时,两者发生特异性结合,能量供体和能量受体之间距离变大,共振能量转移现象大大减弱或者消失,能量受体的光信号衰弱甚至消失,从而主要表现为能量供体发光,微流控芯片检测系统可根据光信号的变化可以对样本中的待测物质进行有效检测,整个过程方便快捷。

    宽光谱吸收的薄膜太阳能电池及光伏发电装置

    公开(公告)号:CN110875399B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010062397.2

    申请日:2020-01-20

    Abstract: 本发明涉及一种宽光谱吸收的薄膜太阳能电池及光伏发电装置;该薄膜太阳能电池包括前电极层、光吸收层、背电极层以及基底层,其中,前电极层远离光吸收层的表面分散分布有非金属材质的微纳米球,该微纳米球的半径为15nm‑150nm;背电极层的内部分散分布有金属材质的微纳米半球,该微纳米半球的半径为25nm‑250nm,且该微纳米半球与光吸收层之间的间距为10nm‑100nm。该光伏发电装置包括太阳能电池组件、控制器、蓄电池组和直流‑交流逆变器,太阳能电池组件包括多个电连接的薄膜太阳能电池。本发明采用复合陷光结构,同时实现短波段和长波段的吸收增强,可使薄膜太阳能电池及光伏发电装置的光电转换效率显著提高。

    微流控芯片及分选方法
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111040938A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911240815.6

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片以及基于上述细胞分选微流控芯片进行的分选方法。该微流控芯片包括通道层,通道层包括主流道,用于通过样液;分选流道,通过分选流道入口与主流道相连通,分选流道入口的高度小于主流道的高度。当样液到达分选流道与主流道的交汇处时,粒径不大于分选流道入口高度的微粒进入分选流道,而粒径较大的微粒继续在主流道中流动,从而将具有不同大小的微粒分选出来。依照该方法,既可以在使用过程中动态改变分选流道的高度以改变进入分选流道粒子的直径,实现同一装置筛选不同大小粒子的目的,也可以事先设置主流道与分选流道的高度而无需在分选过程中人工介入干预就可以实现高效率的分选。

    微流控肺泡芯片和肺泡呼吸模拟装置

    公开(公告)号:CN110975950A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911088264.6

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种微流控肺泡芯片和肺泡呼吸模拟装置,该微流控肺泡芯片包括微流通道、气体空腔和模拟肺泡;其中,微流通道包括模拟肺泡管道、辅助进液通道和辅助储液通道;模拟肺泡管道的两端具有流体入口和流体出口,流体入口连通辅助进液通道,流体出口连通辅助储液通道;辅助进液通道上设有进液口;气体空腔上具有气体出入口;模拟肺泡包括内腔和弹性侧壁,内腔与模拟肺泡管道连通;模拟肺泡设于气体空腔内。本发明微流控肺泡芯片结构简单,可采用单肺泡结构微流控芯片单独控制参数,以单独研究各级肺泡内的复杂流场,避免各级流量之间相互干扰和相互制约,提高研究准确性。

    一种微流控芯片及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115184415B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202210688730.X

    申请日:2022-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片及其制备方法与应用。所述微流控芯片包括芯片本体和声微流引发机构,所述芯片本体依次包括电极层、微流道层和顶层,所述微流道层中设有微流道,所述电极层、所述顶层分别与所述微流道相连通,所述电极层包括微柱阵列电极;检测时,在声微流引发机构的引发作用下,于微流道内集成声微流,所述声微流增加微流道内待测样品与所述微柱阵列电极的接触,从而实现大的响应信号。本发明中的微流控芯片应用于电化学检测中,具有高灵敏和低温升的特点。

    多孔介质材料内液体流动控制方法与芯片

    公开(公告)号:CN112067383B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202010812995.7

    申请日:2020-08-13

    Abstract: 本发明公开了多孔介质材料内液体流动控制方法与芯片,多孔介质材料内液体流动控制方法,包括以下步骤:打印具有流道与阀门的多孔介质基材,流道通过阀门进行分隔;将待检测的液体与用于调节液体的表面张力的调节剂混合,调节剂在设定时间内扩散至阀门并达到设定浓度后,改变液体在阀门中的通过状态。本发明利用调节剂调节液体的表面张力,同时基于调节剂的扩散实现液体延迟通过阀门或者被阀门延迟阻隔,操作方便,无需额外的控制装置,成本低廉。

    检测细胞弹性模量的装置及方法

    公开(公告)号:CN110777077B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN201911008122.4

    申请日:2019-10-22

    Abstract: 检测细胞弹性模量的装置,包括可培养细胞的第一培养室;可培养、接收来自第一培养室的细胞、或者其内的细胞被转移至第一培养室的第二培养室;分别连通第一培养室和第二培养室的第一通道,第一通道容许细胞以被挤压的状态,在第一培养室和第二培养室之间转移,第一通道的截面可扩张或收缩,可以通过改变第一通道的截面面积快速清除堵塞通道的杂质或者大尺寸细胞;检测通道,检测通道在细胞通过第一通道时,检测第一通道的压力变化。本发明的检测细胞弹性模量的装置,由于设置了截面可扩张或收缩的第一通道和可检测第一通道的压力的检测通道,因此能够提高检测细胞弹性模量的效率和精度。

    一种用于电化学检测的微流控芯片及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115212935A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210687456.4

    申请日:2022-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种用于电化学检测的微流控芯片及其制备方法与应用。所述微流控芯片包括芯片本体和声波引发组件,所述芯片本体依次包括电极层、微流道层和顶层,所述微流道层中设有微流道,所述电极层、所述顶层分别与所述微流道相连通,所述顶层内设有与所述微流道相连通的微坑阵列;检测时,所述微坑阵列形成气泡阵列;所述声波引发组件引发声场,在声场作用下所述气泡阵列形成声微流,所述声微流增加待测样品与电极的接触,从而实现大的响应信号和高灵敏检测。本发明中的微流控芯片应用于电化学检测中,具有高灵敏和低温升的特点。

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