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许晓威

作品数:6 被引量:11H指数:2
供职机构:苏州大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家教育部博士点基金更多>>
相关领域:理学电子电信自动化与计算机技术化学工程更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇专利
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇理学
  • 2篇电子电信
  • 1篇化学工程
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 5篇电极
  • 4篇介电
  • 3篇湿润
  • 2篇液滴
  • 2篇驱动电压
  • 2篇微流控
  • 2篇微流控芯片
  • 2篇芯片
  • 1篇电场
  • 1篇电场强度
  • 1篇电容
  • 1篇电势
  • 1篇电压
  • 1篇电压信号
  • 1篇受力
  • 1篇受力分析
  • 1篇输运
  • 1篇数值仿真
  • 1篇芯片设计
  • 1篇流体

机构

  • 6篇苏州大学

作者

  • 6篇许晓威
  • 5篇陈立国
  • 3篇孙立宁
  • 2篇陈涛
  • 1篇刘吉柱
  • 1篇潘明强
  • 1篇王阳俊
  • 1篇贺文元

传媒

  • 3篇光学精密工程

年份

  • 4篇2014
  • 2篇2013
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
微流控芯片输运液滴的方法
本发明公开了一种微流控芯片输运液滴的方法,包括:s1、提供一微流控芯片,所述的微流控芯片包括阵列设置的驱动电极,所述的驱动电极为半月形,在液滴输送方向上,驱动电极的一侧边缘为凸状的弧形,另一侧边缘为凹状的弧形,相邻电极间...
陈立国许晓威
文献传递
悬空零电极介电湿润芯片的设计被引量:2
2014年
针对目前单极板数字微流控芯片驱动液滴的效果多通过数值仿真方法验证而缺乏实验支持,本文提出将单极板结构中的零电极进行悬空设计,并通过实验对比分析了设计的悬空零电极单极板结构的芯片和传统双极板结构的芯片对液滴的驱动效果。首先,基于介电湿润原理,推导出传统双极板结构中液滴所受到的介电驱动力以及每个阻力,接着,对文中设计的悬空零电极结构的单极板数字微流控芯片中液滴的受力情况进行分析。然后,对比分析两种结构的数字微流控芯片中液滴的受力情况。最后,对两种结构的数字微流控芯片驱动去离子水微液滴的效果进行试验验证。实验结果显示:驱动同等体积大小的微液滴时,本文设计制作的悬空零电极单极板芯片比双极板结构的芯片所需的电压更低,液滴的运动速度更快;当有效驱动电压达到44V时,液滴的速度可以达到15cm/s。得到的实验结果证明了在单极板悬空零电极结构的数字微流控芯片上液滴驱动速度更高,驱动电压更低。
许晓威陈立国陈涛孙立宁
半月形电极微液滴驱动的微流控芯片被引量:5
2013年
针对目前数字微流控芯片驱动电压比较高的问题,本文对比传统的驱动电极结构,研制了一种可以降低驱动电压的半月形驱动电极数字微流控芯片。首先,基于介电湿润原理,分析微液滴所受介电湿润力和微液滴接触圆上有效三相接触线所对应弦长的关系。接着,对比分析了传统的方形、叉齿形驱动电极与提出的半月形驱动电极上液滴有效三相接触线所形成的弦长大小;分析得出3种驱动电极结构中半月形驱动电极所形成的有效弦长最大,从而表明半月形驱动电极的数字微流控芯片上介电驱动力最大。最后,利用设计制作的3种驱动电极介电湿润芯片分别实验验证驱动液滴的效果。结果表明,所研制的半月形驱动电极数字微流控芯片的最小驱动电压分别比方形和叉齿形驱动电极芯片降低了约37%和67%。另外,当有效驱动电压为60V时,半月形驱动电极芯片上2μL去离子水微液滴的速度约为10cm/s,分别是方形与叉齿形驱动电极芯片上液滴速度的3倍和2倍。得到的实验数据证明了半月形驱动电极数字微流控芯片实现了降低芯片驱动电压的目的。
许晓威陈立国孙立宁
关键词:驱动电压
一种EWOD芯片液滴驱动方法及系统
本发明提供了一种EWOD芯片液滴驱动方法及系统,本发明中所使用的第一电容和第二电容,与液滴和驱动电极的相对位置有关,与驱动电压信号频率和液滴的组成成分无关,所以需要大大减小运算过程的计算量,并且本法能够快速检测到液滴是否...
陈立国许晓威王阳俊潘明强刘吉柱
文献传递
基于介电湿润效应的微液滴驱动机理与操作方法研究
基于介电湿润效应的数字微流控技术是近年来出现的一种能够在平面上操控体积为微升、纳升级别液滴的新技术,该技术可实现液滴的分配、液滴的分离与合并、液滴的输运四项基本操控,具有试剂消耗量少、试剂分析耗时短、设备体积小等特点,因...
许晓威
关键词:数值仿真受力分析芯片设计
数字微流控芯片半月形驱动电极的设计被引量:2
2014年
为了降低数字微流控芯片的驱动电压,将传统的方形驱动电极结构设计为半月形,并研究了不同参数的半月形驱动电极降低驱动电压的效果。首先,根据介电湿润的基本原理分析了不同驱动电极形状对降低驱动电压的影响。然后,通过流体体积法(VOF)对液滴的运动过程进行建模和数值仿真;根据数值仿真结果对比分析了不同结构参数的半月形驱动电极随驱动时间的运动过程。最后,设计了4种不同结构参数的半月形驱动电极芯片,并对其驱动液滴的效果进行了试验验证。结果表明:研制的4种半月形驱动电极微流控芯片中,电极圆弧直径等于电极长度结构的芯片其驱动电压比其他3种电极结构的芯片的驱动电压至少降低了15.6%,而且可以在16V的驱动电压下使1μL去离子水液滴的运动速度达到1.6cm/s,是设计为半月形驱动电极中的最优设计。实验数据证明了电极圆弧直径等于电极长度的半月形驱动电极结构可有效降低微流控芯片的驱动电压。
许晓威陈立国贺文元陈涛孙立宁
关键词:驱动电压
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