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基于压电振荡原理的微阵列点样系统的研制
被引量:
2
1
作者
王伟
刘振邦
+4 位作者
张国玉
王振新
韩冬雪
牛利
包宇
《分析化学》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第4期620-625,共6页
针对基于电磁微阀原理的非接触点样方式存在操作过程复杂、点样量偏大,以及压电喷墨原理的非接触点样方式存在点样针不易清洗、造价昂贵等不足,研制了一种基于压电振荡原理的新型非接触点样装置,实现了微量液体点样。在本装置中,毛细管...
针对基于电磁微阀原理的非接触点样方式存在操作过程复杂、点样量偏大,以及压电喷墨原理的非接触点样方式存在点样针不易清洗、造价昂贵等不足,研制了一种基于压电振荡原理的新型非接触点样装置,实现了微量液体点样。在本装置中,毛细管点样针与压电驱动装置为两个独立单元,可以单独对毛细管点样针进行更换和清洗。采用激光拉制法制备的玻璃毛细管点样针具有内径可调、成本低等优点。此点样方式通过改变压电陶瓷的振幅和频率,可在10^(-10)~10^(-9)L之间调控点样体积。以此为基础,结合三维精密位移控制技术,研制了一种基于压电振荡原理的微阵列生物芯片点样系统。对点样系统的点样体积、点样密度、点样精度等参数进行了测试,结果表明,此点样系统的最小点样体积可达320 pL,点样密度可达4000点/cm^2,并能够实现界面图案化制备。
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关键词
压电振荡
微阵列点样仪
玻璃毛细管
点样
针
图案化制备
下载PDF
职称材料
题名
基于压电振荡原理的微阵列点样系统的研制
被引量:
2
1
作者
王伟
刘振邦
张国玉
王振新
韩冬雪
牛利
包宇
机构
长春理工大学光电工程学院
中国科学院长春应用化学研究所
出处
《分析化学》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第4期620-625,共6页
基金
中国科学院科研装备研制项目(No.YZ201355)资助
文摘
针对基于电磁微阀原理的非接触点样方式存在操作过程复杂、点样量偏大,以及压电喷墨原理的非接触点样方式存在点样针不易清洗、造价昂贵等不足,研制了一种基于压电振荡原理的新型非接触点样装置,实现了微量液体点样。在本装置中,毛细管点样针与压电驱动装置为两个独立单元,可以单独对毛细管点样针进行更换和清洗。采用激光拉制法制备的玻璃毛细管点样针具有内径可调、成本低等优点。此点样方式通过改变压电陶瓷的振幅和频率,可在10^(-10)~10^(-9)L之间调控点样体积。以此为基础,结合三维精密位移控制技术,研制了一种基于压电振荡原理的微阵列生物芯片点样系统。对点样系统的点样体积、点样密度、点样精度等参数进行了测试,结果表明,此点样系统的最小点样体积可达320 pL,点样密度可达4000点/cm^2,并能够实现界面图案化制备。
关键词
压电振荡
微阵列点样仪
玻璃毛细管
点样
针
图案化制备
Keywords
Piezoelectric oscillation
Microarray spotting system
Glass capillary spotting needle
Patterned interface fabrication
分类号
TN492 [电子电信—微电子学与固体电子学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于压电振荡原理的微阵列点样系统的研制
王伟
刘振邦
张国玉
王振新
韩冬雪
牛利
包宇
《分析化学》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
2
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职称材料
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