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公开(公告)号:CN116484648A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310587121.X
申请日:2023-05-23
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了基于等效磁荷法的局部椭圆柱磁体的磁场计算方法及系统,建立局部椭圆柱磁体磁场数学模型;设置局部椭圆柱磁体的参数;将局部椭圆柱磁体的参数带入局部椭圆柱磁体磁场数学模型,进行求解,得到局部椭圆柱磁体的磁场。本发明能够精确快速地计算沿xoy平面内任意方向磁化的局部椭圆柱磁体空间磁场,有助于后续精确求解磁场梯度,控制空间磁力,分析磁珠的动态运动。
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公开(公告)号:CN113184803B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202110438556.9
申请日:2021-04-22
Applicant: 西安交通大学
IPC: B82B3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于磁场驱动磁性纳米粒子自组装的系统及加工方法,包括硅衬底,硅衬底上设置有凹槽结构,所述凹槽结构包括第一金薄膜和第二金薄膜,所述第一金薄膜位于第二金薄膜之上,且二者一体化成型,所述第二金薄膜内部呈阵列嵌套有若干纳米软磁体,所述第一金薄膜上设置有若干贯穿槽,且贯穿槽和纳米软磁体一一对应设置,所述凹槽结构上侧设置有用于流通磁性纳米粒子悬浮液的微流体通道,所述微流体通道的上侧和硅衬底的下侧分别设置有偏置磁场。本发明借助于特殊设计的凹槽结构的几何约束作用,以及纳米软磁体的高局域强磁偶极子吸引力作用,促使磁性纳米粒子在外加偏置磁场的作用下,自组装形成稳定的组装结构。
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公开(公告)号:CN117198717A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311036413.0
申请日:2023-08-17
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种微珠自组装系统及制备微珠组装体的方法,包括:第一材料层和第二材料层,第一材料层的上表面设置有凹槽,凹槽成第一阵列排列;第二材料层设置有与凹槽数量和结构相同的通孔,通孔成第二阵列排列,第二材料层设置于第一材料层上表面,第一阵列与第二阵列对齐;还包括第一微珠溶液和第二微珠溶液,第一微珠溶液和第二微珠溶液填充凹槽。本发明利用第一材料层的表面设置第一阵列凹槽,使得磁性颗粒可以精确地自组装于凹槽之中,通过局部精确磁场以及凹槽的控制作用,不仅能够实现磁珠的自组装,并显著提高组装的精确性和效率,第二材料层可以起到固定凹槽内微珠的作用,制备过程简单、成本较低,磁场强度较强且均匀,满足微米尺度的要求。
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公开(公告)号:CN116828641A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310742506.9
申请日:2023-06-21
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种微加热器及其制备方法,包括:柔性电路板、基底、加热部件和微温度传感器,其中加热部件设置为填充曲线结构,微温度传感器从加热部件的填充曲线结构中心向加热部件的填充曲线结构的外围延伸设置,且与加热部件的填充曲线结构相适应,柔性电路板包括焊盘,加热部件包括第一电极,微温度传感器包括第二电极,焊盘分别与第一电极和第二电极电相连。本发明通过在有限区域内提高阶数紧密布线使温度分布均匀,集成在加热部件内部的微温度传感器基于热电阻效应可以准确反应加热部件的表面温度,提高温度检测的准确率,本发明结构简单,微加热器的温度均匀,且集成的微温度传感器测温准确性较高,满足聚合酶链式反应芯片的高要求,利于推广。
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公开(公告)号:CN113351265B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110580681.3
申请日:2021-05-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于微导线磁场驱动微流体磁混合的系统的加工方法,包括PCB板,所述PCB板上设置有硅衬底,所述硅衬底上并列沉积有若干微导线,微导线的两端与设置在PCB板上的导电焊盘通过导电连接件连接,以实现与外部控制电路和电源的连接,所述硅衬底上还设置有用于流通磁性纳米粒子悬浮液和非磁性流体的Y型微流体通道,所述Y型微流体通道的底面与微导线直接接触,且Y型微流体通道与微导线之间形成夹角。本发明利用微导线磁场的作用,实现Y型通道中磁性和非磁性溶液的混合。
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公开(公告)号:CN114260036A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111595363.0
申请日:2021-12-23
Applicant: 西安交通大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明涉及微流控技术领域,尤其涉及一种基于惯性聚焦分选的微流控芯片,包括载玻片、流道入口、流道体通道和流道出口,所述流道入口、流道体通道和流道出口均设置于载玻片上;所述流道入口和流道出口分别与流道体通道的两端连通。本发明利用直流道和弧形流道组成的流道体通道来加速微米粒子的聚焦,同时根据微粒尺寸差异在流道中发生差异表现,聚焦在直流道中不同的位置,实现高通量的聚焦和分选操作。
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公开(公告)号:CN117039441A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310899878.2
申请日:2023-07-21
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明涉及一种类电磁诱导透明超材料单元、制备方法及阵列,包括:衬底、第一谐振器和第二谐振器,第一谐振器和第二谐振器设置于衬底上表面,第一谐振器为环状,第二谐振器为与第一谐振器形状相同的有开口的环状,第二谐振器设置于第一谐振器环状容置腔内,其中,第一谐振器的中心点与第二谐振器的中心点重合,第一谐振器与第二谐振器之间有均匀的间隙,第二谐振器的高度大于第一谐振器的高度。本发明两个谐振器的高度不同,使其在超材料的表面具有电场跌落效应,增强了超材料表面的谐振电场,加强了谐振结构之间的耦合,并增强电磁诱导透明效应。
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公开(公告)号:CN116741316A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310646284.0
申请日:2023-06-01
Applicant: 西安交通大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/25 , G06F113/26
Abstract: 本发明的实施例公开了一种采用交叉长方体磁体空间磁场对纳米磁体构型的方法,包括:建立待构型纳米磁体的三维模型;根据所述待构型纳米磁体的边界参数和材料参数,进行解析计算,得到包括所述待构型纳米磁体内部的磁场分布及磁场梯度的三维模型;在所述三维模型中,根据所述待构型纳米磁体的空间磁场分布及磁场梯度、纳米粒子在磁场中的受力分布特点对所述待构型纳米磁体的磁场分布进行分析,修正所述待构型纳米磁体的结构。本发明能够适用于更加复杂多变的磁体的磁场应用,为更多样的磁场分布、粒子受力分析的研究及磁体结构的优化设计提供方法。
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公开(公告)号:CN114260036B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202111595363.0
申请日:2021-12-23
Applicant: 西安交通大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明涉及微流控技术领域,尤其涉及一种基于惯性聚焦分选的微流控芯片,包括载玻片、流道入口、流道体通道和流道出口,所述流道入口、流道体通道和流道出口均设置于载玻片上;所述流道入口和流道出口分别与流道体通道的两端连通。本发明利用直流道和弧形流道组成的流道体通道来加速微米粒子的聚焦,同时根据微粒尺寸差异在流道中发生差异表现,聚焦在直流道中不同的位置,实现高通量的聚焦和分选操作。
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公开(公告)号:CN113351265A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110580681.3
申请日:2021-05-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于微导线磁场驱动微流体磁混合的系统及加工方法,包括PCB板,所述PCB板上设置有硅衬底,所述硅衬底上并列沉积有若干微导线,微导线的两端与设置在PCB板上的导电焊盘通过导电连接件连接,以实现与外部控制电路和电源的连接,所述硅衬底上还设置有用于流通磁性纳米粒子悬浮液和非磁性流体的Y型微流体通道,所述Y型微流体通道的底面与微导线直接接触,且Y型微流体通道与微导线之间形成夹角。本发明利用微导线磁场的作用,实现Y型通道中磁性和非磁性溶液的混合。
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