1998年,Biosite4位创始人首先推出了自驱微流控芯片及Triage免疫分析仪,并取得了巨大的商业成功。20多年来,不断有其他厂商推出免疫自驱微流控产品,但业界始终没有突破单芯片上多通道集成技术。在科技快速发展的医学领域,目前的单通道芯片产品已无法满足使用需求,单通道多联检由于通道单一,无法分离样本,抗原抗体间的相互影响等因素,检测... 【查看详情】
含光注塑成型将热塑性塑料或热固性料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品,其成型制件效率高、尺寸与质量一致性好,是目前医疗耗材及微流控产品的主要主要制造方式。 ,根据成型件的外形尺寸和特征尺寸,注塑成型可以分为以下三类 微尺度注塑成型常规注塑成型 微结构注塑成型 。含光微纳采用各种模具工艺方法交叉融合的技术手段,加工出各种复杂三维精密模具... 【查看详情】
含光,硅基芯片(MEMS)设计加工,含光技术团队在MEMS领域从业时间超过25年,拥有2位正高级人才与数十位博士硕士,在传感器、射频器件、微流控与生物芯片、TSV与先进封装等领域具有丰富的研发与量产经验。公司拥有一条全新的千级MEMS净化产线,并与国内外主流代工厂长期合作,致力于为客户提供、一站式、定制化流片服务,缩短客户研发周期并有效降... 【查看详情】
微流控芯片的主要检测方式有哪些大的分类有两种:光学检测、电学检测。光学检测:荧光检测器、吸收光谱检测器、化学发光检测器等;电学检测:安培检测器、电导检测器、电势检测器、动态阻抗检测等。微流控芯片技术(Microfluidics)是把生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上,自动完成分析全... 【查看详情】
微流控芯片的特点:微流控芯片集成的单元部件越来越多,且集成的规模也归来越大,使着微流控芯片有着强大的集成性。同时可以大量平行处理样品,具有高通量的特点,分析速度快、耗低,物耗少,污染小,分析样品所需要的试剂量jin几微升至几十个微升,被分析的物质的体积甚至在纳升级或皮升级。微流控的五大优点(一)集成小型化与自动化,(二)高通量,(三)检测... 【查看详情】
微流控芯片的特点及发展优势:微流控芯片具有液体流动可控、消耗试样和试剂极少、分析速度成十倍上百倍地提高等特点,它可以在几分钟甚至更短的时间内进行上百个样品的同时分析,并且可以在线实现样品的预处理及分析全过程。④其产生的应用目的是实现微全分析系统的目标-芯片实验室⑤目前工作发展的重点应用领域是生命科学领域⑥当前(2006)国际研究现状:创新... 【查看详情】
微流控的四大缺点(一)hexin技术缺乏规范和标准一个成熟的微流控产品,往往需要配套使用的试剂,hexin的微流控芯片,芯片驱动平台,光电检测模块,信号处理模块以及人机交互的软件系统等等组件。对于一个成熟的产业链而言,一个复杂的产品的不同组件是由不同公司大规模的生产,然后有某个掌握一个或者几个hexin技术的公司组装而成。这里比较典型的d... 【查看详情】
自推出以来,微流控技术不断发展,并不断扩展其应用领域。生物和医学应用是当前微流控研究的主要领域。在材料和功能方面,虽然玻璃和硅具有重要用途,但是聚合物材料已经成为该领域的优先材料。如上所属,每种材料有其各自的优点和缺点。尽管PDMS仍然是更常用的微流控基材,呈现出有趣特性的新材料和复合材料也正在被创造,以使其更适用于大规模生产,并具有更低... 【查看详情】
微流控芯片的主要检测方式有哪些大的分类有两种:光学检测、电学检测。光学检测:荧光检测器、吸收光谱检测器、化学发光检测器等;电学检测:安培检测器、电导检测器、电势检测器、动态阻抗检测等。微流控芯片技术(Microfluidics)是把生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上,自动完成分析全... 【查看详情】