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胡小国

作品数:7 被引量:10H指数:2
供职机构:重庆大学化学化工学院更多>>
发文基金:国际科技合作与交流专项项目国家自然科学基金国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:理学电子电信化学工程一般工业技术更多>>

文献类型

  • 5篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇专利

领域

  • 3篇理学
  • 2篇电子电信
  • 1篇化学工程
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 4篇微流控
  • 4篇微流控芯片
  • 2篇电导
  • 2篇电极
  • 2篇电泳
  • 2篇MEMS技术
  • 1篇电导检测
  • 1篇电渗
  • 1篇电渗流
  • 1篇电泳分离
  • 1篇压力驱动
  • 1篇英文
  • 1篇阵列电极
  • 1篇微泵
  • 1篇微流控芯片电...
  • 1篇芯片
  • 1篇检测电极
  • 1篇焦耳热
  • 1篇氨基酸
  • 1篇壁式

机构

  • 7篇重庆大学

作者

  • 7篇胡小国
  • 6篇徐溢
  • 5篇温志渝
  • 3篇梁静
  • 3篇任峰
  • 1篇马亮波
  • 1篇李霞
  • 1篇刘海涛
  • 1篇温中泉
  • 1篇陆嘉莉
  • 1篇刘海涛

传媒

  • 1篇化学通报
  • 1篇传感技术学报
  • 1篇功能材料与器...
  • 1篇压电与声光
  • 1篇纳米技术与精...

年份

  • 2篇2010
  • 2篇2009
  • 1篇2008
  • 2篇2007
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
低电压芯片电泳系统分离分析氨基酸的实验研究
胡小国
焦耳热对芯片电泳分离效率影响的模拟分析和实验
2008年
采用CoventorWare有限元分析软件对电泳芯片管道内焦耳热效应进行了模拟计算和分析,以牛血清白蛋白和溶菌酶作为样品分析对象,通过考虑芯片不同绝缘层厚度、分离场强、缓冲液浓度条件下分离效能,来考察芯片电泳过程中管内焦耳热现象对样品分离的影响,明确了在综合电泳分离条件中限制焦耳热的必要性。
徐溢任峰胡小国温志渝
关键词:焦耳热
低电压芯片电泳过程中流场的模拟计算和分析被引量:2
2007年
本文基于一种阵列电极的低工作电压电泳芯片分离模型,在其中微管道的电场模拟的基础上,结合微流体动力学特性,以分离管道侧壁排布电极并等间距施加电压,建立电泳芯片低工作电压分离过程的流场模型,利用Coventor Ware软件分析单组分和双组分试样在微分离管道中流场的模拟,发现组分在常规电压和低工作电压两种分离模式下,其迁移速度近似相等;对于双组分,分离电压可大大降低同时,还可保证原来的分离度,低电压电泳过程中,工作电压可降低至30 V.证实了阵列电极和运动梯度场实现低电压电泳的可行性和有效性.
徐溢温志渝李霞任峰胡小国
用于微流控芯片上的侧壁式非接触电导检测系统
本发明涉及一种用于微流控芯片上的侧壁式非接触电导检测系统,是在微流控芯片分离管道末端集成侧壁式电导检测电极,并覆盖绝缘层构成非接触微通道侧壁双电极电导检测体系。通过芯片上侧壁式电导检测电极、信号采集和处理电路,来实现微通...
徐溢刘海涛胡小国梁静温中泉温志渝
文献传递
微流控电泳芯片集成电导检测研究进展被引量:1
2010年
电导检测器具有在微流控电泳芯片上制作微电极较易以及外围信号处理电路较简单的特点,在电泳芯片上的集成研究已得到广泛的关注和开展。该文综述了近几年在微流控电泳芯片上集成电导检测器的原理、系统组成以及影响因素,介绍了MEMS技术在电泳芯片集成电导检测电极加工中的应用;重点综述了目前国内外相关研究报道中较有特色的在电泳芯片上集成的电导检测器。
徐溢梁静胡小国刘海涛温志渝
关键词:微流控芯片电泳电导检测MEMS技术
低电压电泳芯片及其在生化样品分析中的应用(英文)被引量:2
2010年
为了解决微流控电泳芯片集成化问题,设计并制作出一种具有管道两侧微阵列电极结构的硅-PDMS复合低电压电泳芯片.通过电路控制程序在微侧壁阵列电极上施加交替循环的低电压,以实现芯片微管道中低电压电泳过程;并对硅-PDMS芯片的电绝缘性、伏安曲线及电渗流等性能进行了测试和评价.以pH为10.0、10mmol/L的硼砂作为缓冲体系,分离场强150V/cm、切换时间3s的条件下,完成了10-4mol/L的苯丙氨酸和精氨酸的低电压电泳分离,分离度达1.6,实现了两种氨基酸的完全分离.在此基础上,将系统用于牛血清白蛋白和α-乳白蛋白的分离,并初步实现了该两种蛋白质的芯片电泳分离.
徐溢梁静胡小国马亮波温志渝
关键词:微流控芯片MEMS技术
微流控芯片中的流体驱动和控制方式被引量:5
2007年
随着微流控芯片分析技术的发展,微流控芯片中的关键技术之一流体的驱动和控制技术逐步成为人们关注和研究的热点。本文主要综述了微流控芯片上的压力驱动、电驱动和其他驱动方式,着重介绍了电驱动方式,并讨论了各种驱动方式的优缺点以及发展前景。
徐溢陆嘉莉胡小国任峰
关键词:微流控芯片微泵电渗流阵列电极压力驱动
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