【摘 要】
:
医学研究表明,血浆粘度可用于一些疾病的早期诊断,具有重要的临床意义。传统粘度计成本高,检测时需要大量液体,要求专业人员操作,并且设备需要经常维护。MEMS谐振式粘度传感器具有
论文部分内容阅读
医学研究表明,血浆粘度可用于一些疾病的早期诊断,具有重要的临床意义。传统粘度计成本高,检测时需要大量液体,要求专业人员操作,并且设备需要经常维护。MEMS谐振式粘度传感器具有测量精度高,能够实现微升级液体粘度测量等诸多优势而备受关注,但是,基于压电材料的MEMS粘度传感器制备方法复杂,其中悬臂梁结构的粘度传感器还需要复杂的光学检测装置。 鉴于上述背景,本文设计一种新型的磁弹性敏感微流道芯片。该微流道芯片由四部分组成,分别为:平面线圈、微流道系统、定位槽结构层以及磁弹性传感器。基于磁致伸缩材料的磁弹性传感器,完全通过磁场进行驱动与检测,具有无线无源的特性;此外,磁弹性传感器在液相中具有高品质因子,保证其粘度测量范围大的优势。本文选择平面线圈产生激励磁场并检测响应信号,平面线圈可以用MEMS工艺高精度制备并且易于集成。用于液体测量的微流道系统由PDMS制成,液体室的大小可以根据磁弹性传感器的大小设计。磁弹性传感器的无线无源特性以及平面线圈的二维结构使得本芯片低成本集成。本文设计并制备了平面线圈,微流道系统层,并通过简单的粘接实现了芯片的集成。 本文首先利用所制备的微流道芯片对已知粘度和密度的甘油水溶液进行测量,实验结果表明,该芯片可以检测的液体粘度范围大。同时通过测量传感器在粘度范围为1cP-3cP甘油水溶液中频率变化,确定了芯片在人体血浆范围内的测量标准线。在此基础上测量人体血浆粘度,验证了此芯片可以用于分辨正常与非正常人体血浆粘度。此外,本文还研究了磁弹性传感器的不同振动模式对粘度测量的影响。本芯片所需测量液体为100μL,测量速度快,该研究对将来发展便携式测量技术具有重要意义。
其他文献
本文对组蛋白去乙酰酶抑制剂抑制肝癌细胞生长及其作用机理进行了研究,测试了组蛋白去乙酰酶的抑制剂丁酸钠对于细胞生长的影响。MTT测试显示丁酸钠给药可以有效地抑制这两种
便携式消费电子产品和医疗卫生保健市场的迅速发展,推动着新兴信息技术的变革。人体通信技术以人体作为数据传输通道,为便携式电子设备建立起无线网络,降低了监测系统的复杂
微通道板作为一种具有多种优点的电子倍增器件,在众多探测领域被广泛应用。噪声特性是评价微通道板的重要指标,目前国内外对微通道板噪声的评价主要利用研究测试微通道板噪声
目前世界各国在天文观测领域发展迅速,多通道RSR(Radio Science Receiver)接收机是天文观测中的关键性设备,在搜寻地外文明、探索未知星体方面发挥了重要作用。
本文的目
1993年,Strobel等从短叶红豆杉树中分离出可产紫杉醇的内生真菌,使得利用微生物无限生产紫杉醇成为可能,同年,周东坡教授领导的课题组也从东北红豆杉中分离到4株紫杉醇产生菌,并经过遗传选育获得产量高达448.52μg/L的高产工程菌株,但要满足大规模生产,尚需进一步提高产量。遗传转化技术不但是基础研究的手段,而且是进行分子生物学遗传改造的重要工具。然而目前尚未见到有关紫杉醇产生菌树状多...
随着世界经济的快速发展和各地人民交流的增加,船舶在各国之间进行人力和物品的运输过程中担任重要角色,尤其是发达国家紧缺的石油资源,多数是靠船舶运输的。船舶由于其在海上航
现代无线通信系统中,自动增益控制环路常被用来增加其接收信号的动态范围。可编程增益放大器是自动控制环路中的关键模块之一,对整个接收机性能有很大的影响。本文基于TSMC0.18
蛋白酶抑制剂Ⅱ(PIN2)是一种可以抑制胰蛋白酶和胰凝乳蛋白酶的丝氨酸型蛋白酶抑制剂,存在于植物的花、果、块茎、受创伤诱导的叶等器官中,有抗虫的功能.该文所研究的龙葵PIN
木质素是维管束植物中最重要的生物高分子之一,参与植物的结构支撑、水分运输以及其他生理功能,包括植物的防御反应和对非生物胁迫的抗性,在植物由水生到陆生的进化过程中起到十
在中职教育领域中汽车维修是一个重要的专业类型,具有较强的操作性和实用性,但是如果教学模式、内容或方式不当,就会直接降低教学质量,同时还会影响学生的学习兴趣,不利于其