以"集成生化分离分析芯片系统"为具体研究对象,首次提出生化分离分析芯片系统低电压分离的运动梯度场理论及控制方法,以及芯片系统进样与分离微管道网络、低电压控制电路、高灵敏度光电探测器和非接触高频电导为检测器的双通道检测系统等一体化三维集成的新思想和新方法。研究分析仪器芯片系统集成的设计、理论建模及计算机模拟等基础理论和关键技术;研究多传感器系统、三维微结构和IC电路等一体化三维集成的SOC技术的基础理论、设计方法和关键工艺。.该芯片系统可将原来数千伏分离电压降低到十伏左右,且具有高灵敏双通道检测等功能,省去了烦琐的衍生化过程,提高了分离效率等优点。它不仅能满足生物化学、医药食品、环境监测、现代野战等领域的需求,而且可以与质谱仪、原子光谱仪等分析仪器联用,使更多的科学分析仪器更新换代。将在SOC技术和生化分析芯片系统研究领域获得重大突破。具有十分重大的科学技术意义和广泛的应用前景。
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数据更新时间:2023-05-31
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