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公开(公告)号:CN115151342A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202080003662.8
申请日:2020-12-25
Applicant: 京东方科技集团股份有限公司 , 北京京东方传感技术有限公司
Abstract: 用于微流控装置的基板、微流控装置、微流控装置的驱动方法、以及制作用于微流控装置的基板的方法。第一基板(102)包括:位于第一衬底(180)上的第一电极层(183),第一电极层(183)包括多个驱动电极(170);其中多个驱动电极(170)在第一基板(102)中限定至少一个流道(128、121、132、142、154、162)以及至少一个功能区(112、120、130、140、150、160),至少一个功能区(112、120、130、140、150、160)包括试剂区(112),试剂区(112)包括试剂区储液部(204)和液滴形状变化部(205),液滴形状变化部(205)与试剂区流道(206)相邻,试剂区储液部(204)位于液滴形状变化部(205)远离试剂区流道(206)的一侧,并且其中试剂区储液部(204)、液滴形状变化部(205)以及试剂区流道(206)配置成从试剂区储液部(204)生成一滴覆盖液滴形状变化部(205)的中间液滴,并且配置成使中间液滴形状发生变化以在试剂区流道(206)中生成试剂液滴。
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公开(公告)号:CN114761130A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202080002111.X
申请日:2020-09-25
Applicant: 京东方科技集团股份有限公司
IPC: B01L3/00
Abstract: 一种微流控芯片,包括:第一基板(2),第一基板(2)包括:第一基底(3)、位于第一基底(3)上的第一电极层,第一电极层包括:沿第一方向间隔排布的多个第一电极(4),第一电极(4)平行于第一基底(3)的截面形状为中心对称图形,截面形状包括:在第一方向上相对设置第一边界(4a)和第二边界(4b);第一边界(4a)的形状为呈中心对称的曲线,第一边界(4a)的两个端点在第二方向上的距离小于第一边界(4a)的长度,第二方向与第一方向垂直;第二边界(4b)与第一边界(4a)的形状和长度均相同,且两者在第一方向上平行设置。还提供了一种包括该微流控芯片的微流控系统。
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公开(公告)号:CN111359688A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010242683.7
申请日:2020-03-31
Applicant: 京东方科技集团股份有限公司 , 北京京东方传感技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片及其使用方法,该微流控芯片,包括:相对设置的第一基板和第二基板;第一基板,包括:第一衬底基板,以及位于第一衬底基板面向第二基板一侧的多个电致变色结构和驱动电路;第一基板与第二基板之间具有用于容置液滴的间隙;驱动电路,用于在检测阶段控制液滴所在位置处的电致变色结构透光,以使外部激发光穿过电致变色结构射向液滴。通过在第一基板中设置多个电致变色结构及驱动电路,在检测阶段,驱动电路可以控制液滴所在位置处的电致变色结构透光,以使外部激发光穿过电致变色结构射向液滴,从而驱动液滴发生荧光激发,实现对任意位置的液滴的光学检测,提高光学检测的效率。
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公开(公告)号:CN118076880A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202280003289.5
申请日:2022-09-23
Applicant: 京东方科技集团股份有限公司 , 北京京东方传感技术有限公司
IPC: G01N21/76
Abstract: 一种数字微流控装置及其检测方法。数字微流控装置包括数字微流控芯片(10)、温控模块(20)和控制模块(30),数字微流控芯片(10)至少包括反应区(101)和处理区(102),反应区(101)被配置为形成复合液滴,处理区(102)被配置为对复合液滴进行处理;温控模块(20)被配置为向处理区(102)提供设定的温度,控制模块(30)与数字微流控芯片(10)和温控模块(20)连接,控制模块(30)被配置为控制温控模块(20)的温度和控制数字微流控芯片(10)的工作模式,使处理区(102)的复合液滴被处理成液滴直径小于或等于10um的目标液滴。
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公开(公告)号:CN114487093B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202011272960.5
申请日:2020-11-13
Applicant: 京东方科技集团股份有限公司 , 北京京东方传感技术有限公司
IPC: G01N29/02
Abstract: 本发明涉及一种生物芯片的制备方法。所述生物芯片的制备方法,包括:将包含多个分子探针的液体注入生物芯片的液体通道中;生成第一声表面驻波以及生成第二声表面驻波,第一声表面驻波与第二声表面驻波沿基底传播;在第一声表面驻波与第二声表面驻波进入液体中传播后,多个分子探针在声辐射压力的作用下沿第一方向与第二方向呈阵列排布。根据本发明的实施例,无需配备大型设备以及针头,且操作方法简单、快速,无需接触分子探针,可以避免污染生物芯片,也可以避免划伤生物芯片。
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公开(公告)号:CN116075365A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202180002431.X
申请日:2021-09-02
Applicant: 京东方科技集团股份有限公司 , 北京京东方传感技术有限公司
IPC: B01L3/00
Abstract: 一种微流控基板、微流控芯片及微流控系统,其中,微流控基板包括第一直行区、第二直行区和转向区;转向区大致呈扇环形,转向区包括相对的第一弧边和第二弧边。微流控基板包括:位于第一直行区的第一直行驱动电极、位于第二直行区的第二直行驱动电极、位于转向区的多个转向驱动电极;每个转向驱动电极的边界包括与第一弧边重合的至少一个第一参考点,和与第二弧边重合的至少一个第二参考点;其中,第一弧边的半径大于或等于参考电极的第一尺寸的倍,第二弧边的半径大于或等于参考电极的第一尺寸的倍。
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公开(公告)号:CN113275052B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202110626780.0
申请日:2021-06-04
Applicant: 北京京东方传感技术有限公司 , 京东方科技集团股份有限公司
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明提供一种微流控芯片,微流控芯片包括盖板、控制层和基板,所述盖板、控制层和基板依次叠放设置;盖板包括进样口、试剂进口和微液滴取出口;控制层包括储液槽,每条储液槽包括第一区域和第二区域,第一区域和第二区域相通,样品微液滴通过所述进样口流入第一区域,试剂微液滴通过所述试剂进口流入第二区域,第二区域与微液滴取出口相通;基板包括微液滴驱动模块,微液滴驱动模块包括驱动电极,微液滴驱动模块通过改变驱动电极与微液滴之间的电势,以驱动微液滴在储液槽中流动。基于电介润湿原理实现对微液滴操控,在一张芯片上实现液体的移动、混合和分离等操作,速度快,人工操作少,成本低。
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公开(公告)号:CN114487093A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011272960.5
申请日:2020-11-13
Applicant: 京东方科技集团股份有限公司 , 北京京东方传感技术有限公司
IPC: G01N29/02
Abstract: 本发明涉及一种生物芯片的制备方法。所述生物芯片的制备方法,包括:将包含多个分子探针的液体注入生物芯片的液体通道中;生成第一声表面驻波以及生成第二声表面驻波,第一声表面驻波与第二声表面驻波沿基底传播;在第一声表面驻波与第二声表面驻波进入液体中传播后,多个分子探针在声辐射压力的作用下沿第一方向与第二方向呈阵列排布。根据本发明的实施例,无需配备大型设备以及针头,且操作方法简单、快速,无需接触分子探针,可以避免污染生物芯片,也可以避免划伤生物芯片。
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公开(公告)号:CN111250184B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202010104132.4
申请日:2020-02-20
Applicant: 北京京东方传感技术有限公司 , 京东方科技集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种微流控芯片及其工作方法、金属离子检测装置,属于微流控技术领域。微流控芯片,包括:相对设置的第一基板和第二基板;第一基板和第二基板之间形成至少一个检测通道,每一检测通道包括:相对设置的第一电极和第二电极,第一电极包括多个间隔开的第一电极单元,第二电极包括多个间隔开的第二电极单元,其中,每个第一电极单元和相应的第二电极单元相对设置;位于第二电极朝向第一电极一侧的介电层,介电层采用有机树脂;以及位于第一电极和介电层之间的第一疏水层和第二疏水层,其中,第一疏水层和第二疏水层之间具有间隙,形成液滴容置空间。通过本发明的技术方案,能够提高金属离子的检测速度,降低检测金属离子的驱动电压。
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公开(公告)号:CN113671359A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202010412615.0
申请日:2020-05-15
Applicant: 京东方科技集团股份有限公司 , 北京京东方传感技术有限公司
IPC: G01R31/317 , G01R31/28 , G01R27/02 , B01L3/00
Abstract: 本申请公开了一种数字微流控制芯片及其故障检测方法,涉及故障检测技术领域。该数字微流控制芯片中的驱动电路可以为多个第二电极中待检测的目标第二电极提供驱动信号,阻抗检测电路可以用于检测多个第二电极中每个第二电极与第一电极之间的阻抗,并将得到的多个阻抗发送至控制器,控制器可以根据检测到的多个阻抗确定目标第二电极是否存在故障,由于无需使液滴沿预设路径遍历多个第二电极,因此有效提高了故障检测的效率。
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