声表面波微流控技术研究现状.pptx

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声表面波微流控技术研究现状声表面波微流控技术研究现状微流控技术用于癌症外泌体液态活检微流控技术用于癌症外泌体液态活检声表面波微流控技术声表面波微流控技术机理局部SSAW传输特征(a)使用波长为300um的一对平行IDT,在LiNbO3衬底上的横向振动的2D图。

红色和蓝色表示基板上的位移波腹,绿色表示位移节点。

(b)通过将1DSSAW与波长为300um耦合,将10um聚苯乙烯颗粒图案化成间隔距离为150um的平行线。

(c)位移节点在一次性装置(黑色曲线)上的基板(红色圆圈)和颗粒图案分布的空间分布图彼此匹配。

红色圆圈表示振动幅度的分布,振动幅度近似为零的位置表示基板上的位移节点。

黑色曲线表示图案化颗粒的位置。

(d)通过使用相同的一次性装置,通过耦合波长为150um的1DSSAW,将10um聚苯乙烯颗粒图案化成间隔距离为75um的平行线。

刻度棒:

100um。

黄竣教授微流控诊断技术黄竣教授微流控诊断技术四个方向激励源的仿真模拟效果图四个方向激励源的仿真模拟效果图四个方向输入能量且微槽是可拆卸的四个方向输入能量且微槽是可拆卸的实物模型图实物模型图44个方向施加能量的实验效果个方向施加能量的实验效果,从左到右分别为从左到右分别为不输入、输入、再次输入、不输入的实验效果。

不输入、输入、再次输入、不输入的实验效果。

实验效果图实验效果图通过改变相位来实现粒子位置的改变,粒子的位移与相位差满足良好的线性关系微流控器件微流控器件“温柔温柔”转动小生物和细胞转动小生物和细胞

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