摘要:
基因测序(包括DNA测序和RNA测序)是研究生命信息的重要方法之一。DNA测序(DNA sequencing,或译DNA定序)是指分析特定DNA片段的碱基序列, 也就是腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)与鸟嘌呤(G)的排列方式。同理,RNA测序是指分析特定RNA片段的碱基序列,也就是腺嘌呤( 阅读全文
基因测序(包括DNA测序和RNA测序)是研究生命信息的重要方法之一。DNA测序(DNA sequencing,或译DNA定序)是指分析特定DNA片段的碱基序列, 也就是腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)与鸟嘌呤(G)的排列方式。同理,RNA测序是指分析特定RNA片段的碱基序列,也就是腺嘌呤( 阅读全文
posted @ 2025-03-19 11:06
芯晨微纳(河南)
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图案化视觉点胶技术(Patterned Vision Dispensing Technology)是一种结合高精度点胶工艺与机器视觉系统的先进制造技术,能够根据预设的图案或路径精确分配胶水、导电浆料、封装材料等流体,广泛应用于电子封装、微纳制造、生物芯片等领域。 技术原理 视觉定位:通过高分辨率摄像 阅读全文
图案化视觉点胶技术(Patterned Vision Dispensing Technology)是一种结合高精度点胶工艺与机器视觉系统的先进制造技术,能够根据预设的图案或路径精确分配胶水、导电浆料、封装材料等流体,广泛应用于电子封装、微纳制造、生物芯片等领域。 技术原理 视觉定位:通过高分辨率摄像 阅读全文
posted @ 2025-03-19 10:54
芯晨微纳(河南)
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利用纳米压印技术(Nanoimprint Lithography, NIL)制备测序芯片(如DNA测序芯片或生物传感器芯片)的核心在于通过高精度模板在基材上高效复制纳米级结构,从而构建用于捕获、固定或检测生物分子的功能表面。以下是具体步骤和关键技术要点: 测序芯片的功能需求 测序芯片通常需要以下特征 阅读全文
利用纳米压印技术(Nanoimprint Lithography, NIL)制备测序芯片(如DNA测序芯片或生物传感器芯片)的核心在于通过高精度模板在基材上高效复制纳米级结构,从而构建用于捕获、固定或检测生物分子的功能表面。以下是具体步骤和关键技术要点: 测序芯片的功能需求 测序芯片通常需要以下特征 阅读全文
posted @ 2025-03-19 10:20
芯晨微纳(河南)
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纳米压印技术(Nanoimprint Lithography, NIL)是一种高分辨率、低成本的微纳米结构制造技术,通过机械压印方式在材料表面形成纳米级图案。 基本原理 核心思想:通过物理压印将模板上的纳米结构“转移”到目标材料(如聚合物、树脂等)上,替代传统光刻中的光学曝光。 关键步骤: 模板制备 阅读全文
纳米压印技术(Nanoimprint Lithography, NIL)是一种高分辨率、低成本的微纳米结构制造技术,通过机械压印方式在材料表面形成纳米级图案。 基本原理 核心思想:通过物理压印将模板上的纳米结构“转移”到目标材料(如聚合物、树脂等)上,替代传统光刻中的光学曝光。 关键步骤: 模板制备 阅读全文
posted @ 2025-03-19 10:01
芯晨微纳(河南)
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广告字的种类繁多,根据材质、工艺、发光方式、应用场景等不同维度,可以分为以下几类: 一、按发光方式分类 发光字 LED发光字:通过内置LED灯带或灯珠发光,节能耐用,常见于门头、招牌。 亚克力发光字(透光均匀,成本低) 树脂发光字(表面光滑,质感高级) 不锈钢发光字(金属包边,防水抗腐蚀) 迷你发光
一、什么是激光微纳代加工 激光微纳加工是一种利用激光技术对材料进行微米级或纳米级精密加工的技术。它通过高能量密度的激光束对材料进行切割、打孔、刻蚀、焊接、表面处理等操作,广泛应用于微电子、光学器件、生物医疗、航空航天等领域。激光微纳加工是一种高精度、高效率的先进制造技术,广泛应用于微电子、光学、生物
关键词:二代基因测序、测序芯片、flowcell、Sanger测序、nanopore测序芯片、纳米孔测序、固态纳米孔芯片、生物纳米孔芯片、双层磷脂分子、α凝血素、1nm纳米孔、流道、Lane、Swath、tile、表面修饰、Plasma等离子表面改性处理、CVD镀膜、硅烷、PEG、DBCO、DBCN
一、工作原理 二氧化碳(CO2)切割雕刻机采用 CO2激光器(波长 10.6μm,属于红外波段),通过高能量激光束与材料发生 热效应,使材料表面迅速升温至熔化或汽化状态,结合气体辅助(如压缩空气、氮气)吹除熔渣,实现高效切割或雕刻。 二、核心组成部分 CO2激光器 核心光源,通过气体放电激发二氧化碳
紫外打标机是一种基于紫外激光技术的高精度标记设备,广泛应用于对材料表面进行精细标记、雕刻或微加工。其核心优势在于冷加工特性,适用于对热敏感或高精度要求的材料。 一、工作原理 紫外打标机采用紫外激光器(波长通常在355nm左右),通过短波长、高能量的紫外激光与材料发生光化学作用(而非热效应),直接破坏
中科院物理所成功研制出厚度仅0.1纳米(1埃米)的单原子层二维金属(如铋、锡),横向尺寸达毫米级,且稳定性超1年! 同样是原子的平面展开,石墨烯是一种物质,而“二维金属”是一类物质,其意义远超石墨烯。 在超微型低功耗晶体管领域,二维金属材料能够凭借其独特的原子结构和电学性能,实现晶体管尺寸的进一步缩
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