This project presents ideas and design methods for new type micro/nano-fluidic devices based on one-way conductive characteristic of electrolyte-oxide-semiconductor (EOS) structures, intending to detect biochemical signals in micro/nano-fluidic environments as well as to actuate micro-droplets by the one-way conductive characteristic of EOS structures. This project will delve in the mechanism of the one-way conductive characteristic of EOS structures, the influences of oxide materials, fabrication process, structural parameters and surface nano-structures on this characteristic, and relavent physical model building. By taking advantage of the significant response of the one-way conductive characteristic of EOS structures to the biochemical signals in micro/nano-fluidic environments, this project will design and fabricate new type biochemical molecular/ionic sensors, exploring on-chip real-time detection of single-sample or multi-samples. By making use of controlling microfluidic electrolysis by the one-way conductive characteristic of EOS structures, this project will also design and fabricate new type surface micro-droplet actuators, exploring the wetting switching on micro-machining surface, and motion control of micro-droplets. The ideas and design methods of these new type micro/nano-fluidic devices break through the restriction of using oxide layer as electrical isolation component, initiating a new research area for micro/nano-fluidic devices and Micro Total Analysis Systems technology.
本项目创新性提出了基于电解液-氧化物-半导体(EOS)结构单向导电特性的微/纳流控器件设计思想与方法,旨在通过EOS结构的单向导电特性检测微/纳流体环境中的化学信号,或者控制微流体液滴的形貌和运动。本项目将深入研究EOS结构单向导电特性的机理,以及氧化物层材料、加工工艺、结构参数、表面纳米结构等对该特性的影响,建立物理模型;利用EOS结构单向导电特性对微/纳流体环境化学信号的响应,设计并加工实现新型生化分子/离子检测器件,探索单一样品或多种样品的在片、同时、实时检测;利用EOS结构单向导电特性对微流体环境电解现象的控制,设计并加工实现新型表面微液滴控制器件,探索对微结构表面亲疏水性的调谐,以及对微液滴形貌和运动的控制。该创新性微/纳流控器件设计思想与方法的提出和建立,突破了传统上仅把氧化物层作为电隔离层应用的限制,为新概念微/纳流控器件以及芯片微全分析系统的设计和制造开辟了一条新道路。
本项目创新性地提出了基于电解液-氧化物-半导体(EOS)结构单向导电特性的微/纳流控器件设计思想与方法,旨在通过 EOS 结构的单向导电特性检测微/纳流体环境中的化学信号。.本项目深入研究了 EOS 结构的制备工艺,分析了结构单向导电特性的机理,以及不同加工工艺、氧化层结构参数、电解液离子种类与浓度等因素对该特性的影响,建立了物理模型,并通过实验进行了机理验证;基于 EOS 结构单向导电特性,利用EOS结构对微/纳流体环境化学信号的响应,设计并加工出了新型生化分子/离子传感器件,实现了基于 EOS 结构单向导电特性的pH值传感器,探索了单一样品或多种样品的在片、实时检测。根据对EOS器件的制备、测试和分析,提出了电解液-氧化物-金属层(EOM)器件的结构设计和工艺设计,并且在不同工艺条件下加工制作出了EOM器件。测试了EOM结构的导电特性,发现EOM结构在一定条件下同样显示出显著的单向导电性,且其单向导电特性也明显受到电解液离子浓度、氧化层厚度等因素影响,表明了EOM器件具有丰富的电学特性值得进一步深入研究分析。.该创新性微/纳流控器件设计思想与方法的提出和建立,突破了传统上仅把氧化物层作为电隔离层应用的限制,为新概念微/纳流控器件以及芯片微全分析系统的设计和制造开辟了一条新道路。
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数据更新时间:2023-05-31
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