一种面向微通道的表面薄膜制备装置

    公开(公告)号:CN104030236A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410280963.1

    申请日:2014-06-20

    发明人: 吴坚 王凯 陈涛

    IPC分类号: B81C1/00

    摘要: 一种面向微通道的表面薄膜制备装置,尤其涉及用于微通道表面改性的工作,属于光学、流体力学、微流控芯片领域。该装置包括支架、激光输出头、风力输出头、微通道基片、透光挡板、UV胶层;其中,风力输出头包括通风管、通风小孔;该装置克服了传统薄膜制备的工艺复杂、加工环境要求高、成本昂贵的缺点,同时,基于气压激光固化涂层制备薄膜并对微流控PCR芯片中的激光加工微通道,可对其表面粗糙度和亲水性进行改性设计。

    一种面向空间的微型圆柱式微流控PCR实时荧光检测系统

    公开(公告)号:CN102768203A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201210229194.3

    申请日:2012-07-03

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 一种面向空间的微型圆柱式微流控PCR实时荧光检测系统,属于生物学、分析化学及医学检测领域。包括呈空心圆柱式的基底、微通道、进样测控速装置以及单片机控制系统。作为生物芯片的载体,基底表面周向依次设有三个恒温加热区,在三个加热区表面分别设置三个温度传感器,由聚四氟乙烯毛细管呈螺旋状缠绕在基底表面构成微通道,聚四氟乙烯毛细管一圈缠绕中依次经过三个恒温加热区。进样测控速装置包括步进电机和由步进电机驱动的注射泵,注射泵直接插入微通道的入口。微型荧光检测装置沿基底径向嵌在基底内部。进样测控速装置、恒温加热区、温度传感器以及微型荧光检测装置的控制端由单片机集成控制。本发明减少了外围设备,更自动微型化,缩短了系统的工作周期。

    一种基于TiO2纳米薄膜浸润性的微流体驱动方法

    公开(公告)号:CN102644049A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210127346.9

    申请日:2012-04-26

    摘要: 一种基于TiO2纳米薄膜浸润性的微流体驱动方法,可应用于微全分析领域。利用TiO2纳米薄膜的光致亲水性,采用脉冲激光沉积技术,在微流控芯片的微通道内沉积TiO2纳米薄膜,用紫外灯照射该微通道,增强微流控芯片上微通道内表面的浸润性,得到增强的毛细力,驱动微流体在微通道内流动。微流控芯片上的微通道阵列结构还可组成毛细微泵。该驱动方法无需外部设备提供能量,可以实现微流体的快速、稳定驱动,对于实现微流体系统的集成化、微型化、自动化具有重要意义。

    生物芯片荧光微光谱检测装置及制作方法

    公开(公告)号:CN102353659A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110153526.X

    申请日:2011-06-09

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 一种生物芯片荧光微光谱检测装置及制作方法,(1)为上部的盖芯片,(2)为下部的载芯片;(11)为充有待检测的生物微流体的微通道;在微通道(11)的上下侧设有有光激发单元(12)(13),在微通道(11)的左右对称分布有光检测单元(14)(15);从激发光源(3)发出的光在滤光片(4)处被滤光,选出的激发光通过激发单元顶部的光学微透镜(5)聚焦,传播到微通道(11)里,照射待检测对象生物微流体;待检测物质由激发光激发出荧光,被检测单元顶部的光学微透镜(7)采集,通过滤光片滤出的荧光被半导体光电转换器件(9)所接收,变成电信号输出。本发明集成了光谱检测的全部非电要素,结构微小,实现了芯片检测装置微型化。

    一种微体积多LED集成单元的封装方法及其电极封装方法

    公开(公告)号:CN102102862A

    公开(公告)日:2011-06-22

    申请号:CN201010543818.X

    申请日:2010-11-12

    摘要: 一种微体积多LED集成单元的封装方法及其电极封装方法,属于LED制造领域,具体涉及LED灯的封装方法。利用基板、连接膜、LED芯片、UV胶、遮光膜、UV灯、导电银胶和细导线构成微体积LED集成单元。五个可组合成空间立体微结构的基板通过连接膜互相连接;LED芯片固定于基板上;导电银胶用于将LED芯片的需引出的电极点和细导线连接;UV胶用于固定由基板所构成的微空间;遮光膜包裹基板构成的立体微结构;金丝球焊机用于对LED芯片进行焊线;UV灯用于固化UV胶和导电银胶。本发明在微体积内实现高强度的LED照明,并可调输出光的光学特性,同时提供一种在微体积下的电源封装技术。

    一种准分子激光微细加工用的像方远心直写投影成像物镜

    公开(公告)号:CN101846794A

    公开(公告)日:2010-09-29

    申请号:CN201010166769.2

    申请日:2010-04-30

    IPC分类号: G02B13/22 B23K26/00

    摘要: 本发明是一种准分子激光微细加工用的像方远心直写投影成像物镜,属于激光微细加工及其应用技术领域。物方视场与像方视场成缩小比例。物方视场范围内,除轴上主光线外,所有主光线以一定角度入射投影物面;像方视场范围内,所有主光线垂直入射成像像面。结构形式分为两部分:第一部分由一片熔石英透镜构成,该透镜采用双凸的透镜结构形式。第二部分由四片熔石英透镜构成,第一片采用双凸的透镜结构形式,第二片采用左凹右凸的透镜结构形式,第三片采用双凸的透镜结构形式,第四片采用左凸右凹透镜结构形式。本发明有效改善了准分子激光微细加工用常规直写投影成像物镜所造成的被加工工件加工下表面图形相对于加工上表面图形向光轴外侧偏离的情况。

    一种选择性光谱强光医疗设备的质量检测装置

    公开(公告)号:CN101773705A

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN201010000410.8

    申请日:2010-01-08

    IPC分类号: A61N5/06

    摘要: 本发明涉及一种选择性光谱强光医疗设备的质量检测装置,属于选择性光谱强光医学的计量测试领域。包括有选择性光谱强光发生器、光衰减系统、聚光系统、分光系统、光电检测器以及计算机。选择性光谱强光发生器固定在检测平台上,且其工作面上设置有多个检测点,计算机控制检测平台X、Y方向移动,选择性光谱强光发生器发出的强光依次经光衰减系统、聚光系统和分光系统后被光电检测器接收并被转换成电信号,送入计算机进行数据检测。通过本装置可以检测每个点的光谱的分布和能量的曲线图,进而获得整个工作面的光谱的分布和能量的立体曲线图,从根本上保证了仪器质量的一致性,并为针对不同个体的最佳临床效果提供物理层面上的技术基础。

    荧光PCR微流控芯片微流体荧光测速控速装置及方法

    公开(公告)号:CN100533126C

    公开(公告)日:2009-08-26

    申请号:CN200710303937.6

    申请日:2007-12-21

    发明人: 吴坚 任艺 李海亮

    IPC分类号: G01N21/64 G01P5/26 G05D13/00

    摘要: 本发明涉及一种荧光PCR微流控芯片微流体荧光测速控速装置及方法,属于生物学和分析化学及医学检测领域。包括有光源(1)、激发光分光系统(2)、发射光分光系统(4)、流速调控执行元件、与计算机相连接的光电检测器(3)、丝杠和与丝杠相连接的步进电机。在生物PCR荧光微流控芯片的每个微通道的同一位置设置有检测点。激发光光纤传导系统和发射光光纤传导系统均固定在丝杠上,计算机通过步进电机控制丝杠移动,流速调控执行元件的输入端与计算机相连接,输出端与生物PCR微流控芯片的微通道相连接。通过本装置可以测量每个微通道的流速,计算机通过实际流速与理论流速的差值,能够通过流速调控执行元件调控下一个微通道的流速。