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太赫兹微流控芯片
被引量:
2
1
作者
武亚雄
苏波
+3 位作者
文毅伟
何敬锁
张盛博
张存林
《太赫兹科学与电子信息学报》
北大核心
2019年第5期750-754,共5页
大多数生物大分子和基团的振动或者转动能级处于太赫兹频段,而其生物活性在水溶液中才能表现出来,由于水对太赫兹波的强烈吸收,从而限制了太赫兹技术的推广和应用。为了研究水溶液中生物样品的反应、变化等动态特性,将太赫兹技术和微流...
大多数生物大分子和基团的振动或者转动能级处于太赫兹频段,而其生物活性在水溶液中才能表现出来,由于水对太赫兹波的强烈吸收,从而限制了太赫兹技术的推广和应用。为了研究水溶液中生物样品的反应、变化等动态特性,将太赫兹技术和微流控技术相结合,分别研究了微流控芯片上微流控沟道的尺寸,微流控芯片的材料及其制作流程,最后用去离子水对该芯片进行了初步测试,证明了该太赫兹微流控芯片的可行性。
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关键词
太赫兹
微流控
芯片
环烯烃共聚物
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职称材料
题名
太赫兹微流控芯片
被引量:
2
1
作者
武亚雄
苏波
文毅伟
何敬锁
张盛博
张存林
机构
首都师范大学太赫兹光电子学教育部重点实验室
首都师范大学太赫兹波谱与成像北京市重点实验室
首都师范大学北京成像理论与技术高精尖创新中心
首都师范大学物理系
出处
《太赫兹科学与电子信息学报》
北大核心
2019年第5期750-754,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(61575131
61675138
+1 种基金
61575130)
北京市教育委员会科技计划一般资助项目(SQKM201810028004)
文摘
大多数生物大分子和基团的振动或者转动能级处于太赫兹频段,而其生物活性在水溶液中才能表现出来,由于水对太赫兹波的强烈吸收,从而限制了太赫兹技术的推广和应用。为了研究水溶液中生物样品的反应、变化等动态特性,将太赫兹技术和微流控技术相结合,分别研究了微流控芯片上微流控沟道的尺寸,微流控芯片的材料及其制作流程,最后用去离子水对该芯片进行了初步测试,证明了该太赫兹微流控芯片的可行性。
关键词
太赫兹
微流控
芯片
环烯烃共聚物
Keywords
terahertz
microfluidics
chip
cyclic olefin copolymer
分类号
TN409 [电子电信—微电子学与固体电子学]
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作者
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被引量
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1
太赫兹微流控芯片
武亚雄
苏波
文毅伟
何敬锁
张盛博
张存林
《太赫兹科学与电子信息学报》
北大核心
2019
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