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微流控芯片对准平台

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称苏州汶颢微流控技术股份有限公司
  • 品       牌
  • 型       号WH-AM-01
  • 所  在  地苏州市
  • 厂商性质生产厂家
  • 更新时间2017/7/26 10:17:00
  • 访问次数884
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苏州汶颢微流控技术股份有限公司是一家留学人员回国创业的*企业,集研发、生产、销售为一体,技术力量雄厚,生产设备*,检测手段齐全,产品质量过硬。公司建立了完备的微流控芯片研发与生产中心,配置了三条微流控芯片生产    线,包括数控CNC微加工仪器,软刻蚀有机芯片加工系统,光刻-掩模无机芯片加工系统,可以加工生产所有材质的芯片,如玻璃、石英、硅、PDMS和PMMA等。产品涵盖集成式通用医疗诊断芯片、集成式通用环境保护分析监测芯片、集成式通用食品安全分析检测芯片和基于微流控芯片的新能源体系四大系列数十个品种,以及各类科研类芯片,并在生物芯片和化学芯片领域一直保持技术和研发的领先地位,申请国家89项,其中*20余项,已经获批注册商标2件,软件著作权7件,江苏省*产品3项,建立企业标准5项。

 

       苏州汶颢微流控技术股份有限公司提供的产品和服务按市场可分为科研类芯片、仪器标配芯片、应用类芯片及系统和芯片实验室解决方案。科研类芯片服务于基于微流控芯片的科研工作者,提供包括聚二甲基硅氧烷(PDMS)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、玻璃及硅基等各种不同材质的微流控芯片的设计与制备,用户只需配置必要的辅助设备即可使用;仪器标配芯片是针对国内市场上微流控芯片仪器开发的标准芯片,为微流控芯片仪器的核心组件,属耗材类产品,如毛细管电泳芯片;应用类芯片及系统是利用微流控芯片的技术优势开发的分析检测装置,应用于环保、食品安全、药物筛选等领域;芯片实验室解决方案为客户提供完整的一对一的微流控芯片科研或应用的解决方案,分为产品和科技咨询两个方面:产品包括微流控芯片加工、检测仪器设备配置及微流控芯片配件配置;科技咨询为客户提供组建芯片实验室的整体方案、解决微流控芯片应用中的技术难题、微流控芯片项目研发服务等。 

 

  按照现代公司制度规范运作企业是公司创办伊始就秉承的基本理念,目前,公司的团队结构、人事制度、财务制度、知识产权制度等都已经逐步形成和完善。公司的口号:高品质、高信誉、高效率。公司的宗旨:以发明创新为,以科技成果转化为手段,以微流控芯片领域为主战场,走科研成果商品化,商品产业化,产业规模化和化的道路,以自主创新的核心技术为基础的竞争战略为企业*发展战略,整合产业链的各项优势资源,打造以自主创新为企业特色的产业价值链,塑造民族品牌,迎接化的挑战。

微流控芯片及加工定制,相关仪器设备与配件耗材,实验室组建
微流控芯片对准平台适用于两层均有微结构的PDMS/PDMS、PDMS/玻璃对准; 适用于organ-on-chip等需求3D结构的芯片对准; 对准误差在10μm以内; 双显微镜对准,减小θ轴误差。
微流控芯片对准平台 产品信息

产品简介

       对于微流控芯片来说,一般由上/下两片芯片组成,上/下芯片通常是分别制备,因此,要获得具有使用级别的微流控芯片,必须将上/下两片芯片进行封合,封合是微流控芯片获得实际使用功能的关键一步,只有封合后,流体才能在上/下芯片形成的微通道中流动。上/下芯片在封合的过程中必须对准,否则将引起芯片上微结构和微通道的错位,zui终导致整张微流控芯片的无效性。然而,由于上/下芯片的表面通常是由微米级别的微结构和微通道组成的,对准部位涉及“微米级别”的微通道与微结构(微流道),尺寸小,采用肉眼和手动调节来对准困难很大,尤其是需要精确对准的特定位置,很难找准对准位置,还会产生 XY 轴偏移的问题,此外,单纯的手动调节非常耗费时间。

       微流控芯片对准平台(WH-AM-01)是由汶颢股份独立开发,专门用于微流控芯片的上/下两片芯片的对准与封合。

针对上述问题,微流控芯片对准平台(WH-AM-01)配置了双显微镜头,减小了由于局部对准产生的对准误差。同时,引入了 X-Y-θ 三轴移动平台,进一步缩小了芯片整体的对准误差,将对准误差控制在了 10μm以内。

       该产品适用于以下类型的微流控芯片的对准与封合:PDMS/PDMS、PDMS/玻璃、PDMS/PMMA、PMMA/PMMA 芯片,适合目前 organ-on-a-chip 等领域对于具有3D结构的微流控芯片的对准与封合需求。当然,也适合于其他需要精确对准的其他领域。

 

特征图解

 1.  1#显微镜;2.  2#显微镜;3.  显微镜固定块;4.  显微镜支架;5.  显微镜支架Z轴微调旋钮;6.  显微镜支架X轴微调旋钮;7.  显微镜支架Y轴微调旋钮;8.  支架;9.  底板;

10. 上层载物台Z轴微调旋钮;11. 下层载物台X轴微调旋钮;12. 显微镜照明按钮;13. 显微镜拍照按钮;14. 显微镜调焦旋钮;15. 上层载物台;16. 下层载物台;17. 背光灯;18. 下层载物台R轴微调旋钮; 19. 下层载物台Y轴微调旋钮。 

 

放置及安装                    

放置 

1)对准平台应放置在稳固的水平操作台上,以保证对准平台处于平稳状态;

2)对准平台应放置在通风、干燥、无腐蚀性气体、无大量尘埃的洁净环境 中使用,应远离高温及蒸汽,避免暴露在阳光的直射下。 

安装

1)将 1#和 2#显微镜插入显微镜固定块中,拧紧旋钮防止显微镜脱落; 

2)插入背光灯时在其上四个孔上任意插入 m4 螺丝,固定背光灯,防止背光 灯移动。

 

对准平台操作步骤 

1)*步:安装对准平台、将显微镜头 USB 连接线连接电脑、打开 Supereye 软件、设定设备源、打开标尺功能。 

2)第二步:将待对准芯片分别置于上层载物片的下表面和下层载物片的上 表面,通道面暴露,将载物片插入载物台,调整相对位置至芯片大致对准。注意 PDMS 芯片需要贴合在上层载物台,对应的 PDMS/玻璃/PMMA 芯片放置在下层 载物台。为缩短对准时间,在放置时尽量将待对准结构放置在 Z 轴相近位置。

3)第三步:调节上层载物台 Z 轴旋钮至两片 PDMS 芯片接近但不接触。该 距离尽量在 1mm 左右,距离太大影响显微镜观测,需要多次调解焦距。

4)第四步:分别调整 1#2#显微镜至能清晰找到上层 PDMS 芯片定位标,并 调节显微镜支架 X 轴 Y 轴旋钮移动标尺纵横线*层 PDMS 芯片定位标处。

5)第五步:分别调整 1#和 2#显微镜焦距至能清晰找到下层芯片定位标,调 节下层芯片载物台 X-Y-θ 轴旋钮使下层芯片定位标移动至与上层 PDMS 芯片相 同标尺定位线处,至此上下两层芯片图案对齐。

6)第六步:调整上层芯片载物台 Z 轴旋钮使上下两层芯片贴合在一起。该 过程速度需要较慢,避免过快挤压两个芯片造成的结构移位,从而引起对准误差。

 

装箱清单

注:包装箱内的附件,请按照装箱清单对照检查验收。

 

关键词:显微镜
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