0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

微流控芯片的粗糙度、高度宽度、空气层厚度等,用什么仪器测量?

jf_54367111 来源:jf_54367111 作者:jf_54367111 2023-10-08 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

wKgZomUDteWAXrQoAAC7D_0CHh8996.png

微流控芯片凭借着集成小型化与自动化、污染少、样本量少、检测试剂消耗少、高通量等特点,在生物医学、化学、材料科学等领域具有广泛的应用前景,其中,微流控芯片在生物医疗中应用居多。随着科学技术的不断发展与医疗需求的逐渐增多,微流控技术将继续推动生物、医疗、材料等领域的创新和突破。

一、微流控芯片概述

微流控是一种在微米尺度下操控流体的技术,微流控芯片是一种在微米尺度上集成微通道、微泵、微阀等元件的芯片,用于实现液体的精确操控和混合。微流控芯片主要由微流道、微泵、微阀、进样口、检测器、微控制器等组成。

wKgaomUiAYCAefr6ABPEWgeExbY768.png

二、微流控芯片的种类

当前,随着微流控技术的不断发展、更新,微流控芯片的种类也越来越多。根据微流控芯片制作材料的不同,可分为不同种类的微流控芯片:

聚合物(如PDMS)微流控芯片

硅基微流控芯片

注塑微流控芯片

玻璃基微流控芯片

纸基微流控芯片

数字微流控芯片

......

三、微流控芯片的行业应用

微流控技术广泛应用于生物医学、化学、材料、环境科学、航空航天等领域。其中:

在生物工程领域,微流控芯片的应用包括基因测序、蛋白质分析、细胞培养等,也应用于医学、医疗行业的急诊筛查等实际工作中,如疾病诊断、药物筛选、肿瘤筛查等。

在化学领域,微流控芯片可以用于化学反应、分离分析、样品制备等。

在材料科学领域,微流控芯片可以用于纳米材料的制备、表征等。

在环境科学领域,微流控芯片可以应用于水质监测、污染监测等。

......

四、微流控芯片的检测需求

微流控芯片的表面粗糙度、高度、宽度、空气层厚度都会影响反应试剂的流速、反应速率、反应是否充分等,性能优异的微流道应能使反应发生得快、准、且充分。

表面粗糙度

通常是指微流控芯片中的微流道表面粗糙度,它对液体样品和反应试剂的流速以及反应效率有着重要影响,通过测量表面粗糙度,可以以此改善反应速率,提高产品性能。

高度、宽度

通常是指微流控芯片中的微流道管道高度、宽度,它对微通道中流体的流动速度、温度、压力等都有很大的影响,因此可以通过对微流道高度和宽度的设计,从而实现对流体的控制。有些种类的微流控芯片高度和宽度还有特殊的要求,如:微滴芯片的高度和宽度决定了生成的微球的大小,器官芯片的高度和宽度决定了既定的细胞或组织能否通过这个微流道结构。

盒厚(空气层厚度)

微流控芯片中的空气层厚度会对微通道中的反应液的压力、温度、流速以及反应速率等都有着很大的影响,高精测量微流控芯片的空气层厚度,有利于精确把控产品性能,减少客诉。

五、微流控芯片的检测案例分享

微流控盒厚(空气层)测量:

近期,一家生物医学材料公司希望能测量微流控空气层,从而改进产品性能,提升反应速率以及试剂流速等,精度要求1nm。优可测工程师根据客户需求,选用薄膜厚度测量仪AF-3000系列为客户进行检测:

wKgZomUg_aKAHoVAAAhX-x6qLlc428.png

检测结果:23278.8nm;匹配度:0.154919

wKgZomUg_eiAVC4oAAhW5mXn_eU395.png

检测结果:26654.1nm;匹配度:0.423456

客户收到检测报告后,对薄膜厚度测量仪的测量速度、测量精度和测量效果非常满意,表示薄膜厚度测量仪对医疗微流控技术的发展做出了很大的贡献。

微流控表面粗糙度、微流道高度和宽度测量:

近期,优可测收到微流控领域的检测需求,来自国内一家知名微流控技术公司——上海澎赞生物科技有限公司,他们为了提升自家微流控产品质量,实现精确把控微流控芯片的反应效率、试剂混合程度、以及液体流速等因素,希望检测微流控芯片表面粗糙度,以及微流道高度和宽度。

优可测工程师根据客户需求,选用了白光干涉仪AM-7000系列进行检测,客户表示:“以前我们的微流道高度检测是采用切片的方式,用光学显微镜进行观察的,测量出来的结果其实非常不准确,这对我们微流控产品性能的把控非常不利。有了优可测的白光干涉仪,我们就轻松解决这一难题了!”

以下是上海澎赞生物科技有限公司的部分样品测试反馈报告:

样品一:

wKgaomUg_f-AZ6kCAGSIkB7U8B4859.png

样品二:

wKgZomUg_g6Afv4WABD56aydMAw329.png

样品三:

wKgaomUg_huARDl2AA6uDnoblos994.png

在此,优可测非常感谢上海澎赞生物科技有限公司的售后反馈以及仪器使用反馈!期待上海澎赞生物科技有限公司能做出种类更多、性能更好的微流控产品,为国产微流控领域以及生物医疗、材料化学等领域做出更大的贡献!

希望优可测能够帮助到更多的企业以及高校、研究院解决检测难题!

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 微流控芯片
    +关注

    关注

    13

    文章

    311

    浏览量

    20112
  • 测量
    +关注

    关注

    10

    文章

    5773

    浏览量

    117092
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    共聚焦显微镜 vs触针 :表面粗糙度测量结果对比

    表面粗糙度测量是精密制造和质量控制的核心环节,直接影响产品耐磨性、摩擦性能及使用寿命。在工业和科研应用中,准确测量Ra参数不仅保证零件性能稳定,还满足ISO25178标准和ISO4287标准
    的头像 发表于 05-21 18:03 76次阅读
    共聚焦显微镜 vs触针 :表面<b class='flag-5'>粗糙度</b><b class='flag-5'>测量</b>结果对比

    CMP抛光前后,晶圆表面粗糙度白光干涉测量方案

    1 引言 化学机械抛光(CMP)是半导体晶圆制程中核心平坦化工艺,抛光前后晶圆表面微观粗糙度直接影响后续光刻、镀膜工序良率,是管控制程精度的关键指标。传统接触式测量易损伤晶圆表层微观结构,检测效率
    的头像 发表于 05-09 16:10 177次阅读
    CMP抛光前后,晶圆表面<b class='flag-5'>粗糙度</b>白光干涉<b class='flag-5'>测量</b>方案

    表面粗糙度怎么测才准?ISO 25178标准三维面积测量标准解析

    表面粗糙度测量不准,往往不是设备不够,而是方法不匹配。传统轮廓测量只看到一条线上的峰谷,容易遗漏局部缺陷和方向性纹理。ISO25178标准定义的三维面积参数体系,更能将工艺结果与性能要求对应。光子湾
    的头像 发表于 05-07 18:03 178次阅读
    表面<b class='flag-5'>粗糙度</b>怎么测才准?ISO 25178标准三维面积<b class='flag-5'>测量</b>标准解析

    硅基光波导表面粗糙度与光损耗的关联分析

    在现代光通信与光子集成领域,硅基光波导因其优异的性能已成为核心元件。然而,由侧壁粗糙度引起的光传输损耗,严重限制了其应用性能的进一步提升。因此,对光波导表面粗糙度的精确测量与分析,成为优化器件
    的头像 发表于 02-03 18:03 310次阅读
    硅基光波导表面<b class='flag-5'>粗糙度</b>与光损耗的关联分析

    芯片晶片低于0.3nm的表面粗糙度测量-3D白光干涉仪应用

    1 、引言 芯片晶片作为半导体器件的核心基材,其表面粗糙度直接影响光刻、蚀刻、薄膜沉积后续工艺的稳定性与器件最终性能。尤其是在先进制程中,低于0.3 nm的超光滑表面要求成为关键技术瓶颈——表面
    的头像 发表于 01-27 10:10 419次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>晶片低于0.3nm的表面<b class='flag-5'>粗糙度</b><b class='flag-5'>测量</b>-3D白光干涉仪应用

    脉冲激光加工后,表面形貌与粗糙度如何测量

    优可测白光干涉仪,精准高效测量激光加工后的表面微观形貌、粗糙度、台阶高度、体积参数,纳米级精度把控品质,同时反向优化加工参数,提高产品良率30%。
    的头像 发表于 01-26 17:33 1266次阅读
    脉冲激光加工后,表面形貌与<b class='flag-5'>粗糙度</b>如何<b class='flag-5'>测量</b>?

    共聚焦显微镜测量材料表面粗糙度的参数探究

    ,可实现快速精确测量。本文以6种多刻线标准样块为研究对象,探究物镜选择、扫描步长参数对测量结果的影响,为工业材料表面粗糙度检测提供技术支撑。#Photonixba
    的头像 发表于 01-13 18:02 523次阅读
    共聚焦显微镜<b class='flag-5'>测量</b>材料表面<b class='flag-5'>粗糙度</b>的参数探究

    粗糙度测量技术解析

    引言:表面粗糙度是决定零部件功能表现的关键微观特性,尤其涉及滑动摩擦、密封配合典型高要求应用行业中,其数值直接影响产品的功率损耗、疲劳寿命性能。因此,精确量化并标识表面粗糙度,是确
    的头像 发表于 12-18 09:49 1096次阅读
    <b class='flag-5'>粗糙度</b><b class='flag-5'>测量</b>技术解析

    NIST研究院:表面粗糙度与台阶高度校准规范

    在表面形貌的精密测量中,确保不同仪器与实验室间测量结果的一致性与可信度,始终是一项关键挑战。为应对该挑战,本文档系统阐述了NIST所采用的校准流程、测量条件及完整的不确定
    的头像 发表于 11-19 18:02 1233次阅读
    NIST研究院:表面<b class='flag-5'>粗糙度</b>与台阶<b class='flag-5'>高度</b>校准规范

    白光干涉仪与原子力显微镜测试粗糙度的区别解析

    表面粗糙度作为衡量材料表面微观形貌的关键指标,其精准测量在精密制造、材料科学领域具有重要意义。白光干涉仪与原子力显微镜(AFM)是两类常用的粗糙度测试工具,二者基于不同的
    的头像 发表于 09-20 11:15 1371次阅读

    【新启航】碳化硅 TTV 厚度与表面粗糙度的协同控制方法

    摘要 本文围绕碳化硅晶圆总厚度变化(TTV)厚度与表面粗糙度的协同控制问题,深入分析二者的相互关系及对器件性能的影响,从工艺优化、检测反馈维度提出协同控制方法,旨在为提升碳化硅衬底
    的头像 发表于 09-04 09:34 1091次阅读
    【新启航】碳化硅 TTV <b class='flag-5'>厚度</b>与表面<b class='flag-5'>粗糙度</b>的协同控制方法

    【新启航】碳化硅衬底 TTV 厚度测量中表面粗糙度对结果的影响研究

    摘要 本文聚焦碳化硅衬底 TTV 厚度测量过程,深入探究表面粗糙度测量结果的影响机制,通过理论分析与实验验证,揭示表面粗糙度
    的头像 发表于 08-18 14:33 976次阅读
    【新启航】碳化硅衬底 TTV <b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>测量</b>中表面<b class='flag-5'>粗糙度</b>对结果的影响研究

    电动机噪声、振动和声振粗糙度开发:使用低计算成本的系统级模型预测早期噪声、振动和声振粗糙度

    优势使用计算成本低的系统级模型在动态运行条件下对电驱动装置执行早期噪声、振动和声振粗糙度评估优化电机控制策略并做出更好的设计选择,以提高电动汽车的噪声、振动和声振粗糙度使用Simcenter节省时间
    的头像 发表于 08-13 11:46 911次阅读
    电动机噪声、振动和声振<b class='flag-5'>粗糙度</b>开发:使用低计算成本的系统级模型预测早期噪声、振动和声振<b class='flag-5'>粗糙度</b>

    粗糙度的滤波值是怎么设置的?

    引言 在表面粗糙度测量中,滤波处理是分离表面轮廓中不同频率成分的关键步骤,而滤波值的设置直接影响粗糙度参数计算的准确性。合理设置滤波值,能够有效剔除表面轮廓中的形状误差和波纹成分,保
    的头像 发表于 07-03 09:46 1229次阅读
    <b class='flag-5'>粗糙度</b>的滤波值是怎么设置的?

    引进白光干涉仪管控芯片形貌,性能大幅提升

    白光干涉仪纳米级管控芯片表面粗糙度,以及高度
    的头像 发表于 05-29 17:34 876次阅读
    引进白光干涉仪管控<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>形貌,性能大幅提升