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搜索结果: 1-15 共查到芯片相关记录1870条 . 查询时间(0.14 秒)
近年来,磁性外尔半金属(magnetic Weyl semimetal)因其磁与拓扑性相互作用下的丰富物理现象受到了高度关注,尤其是外尔节点引起的增强的贝里曲率,在磁输运、磁热、磁光效应中都发挥了重要作用。II 型磁性Weyl 半金属Co3Sn2S2因其表面 Fermi arcs、巨大的反常霍尔效应以及负平带磁性等独特现象而成为研究热点。然而,关于Co3Sn2S2磁性外尔半金属中的超快自旋动力学性...
当前,基于边缘智能计算设备运行的人工智能应用日趋复杂和高精度。为降低边缘设备运行的延迟和功耗,存算一体技术被应用在边缘设备端,通过减小数据搬运的开销最大化减少边缘设备上的延迟与功耗。而传统的存算一体宏仅支持使用整数型数据计算,难以支持日趋高精度、高复杂度以及片上训练的边缘端智能计算任务。仅使用单一模拟或数字方案的存算一体宏,难以在能量效率、面积效率和精度上取得最优化。如何有效结合模拟存算与数字存算...
当前,基于边缘智能计算设备运行的人工智能应用日趋复杂及高精度,为降低边缘设备运行的延迟和功耗,存算一体技术被应用在边缘设备端,通过减小数据搬运的开销最大化减少边缘设备上的延迟与功耗。但传统的存算一体宏仅支持使用整数型数据计算,难以支持日趋高精度、高复杂度以及片上训练的边缘端智能计算任务。且仅使用单一模拟或数字方案的存算一体宏,在能量效率、面积效率和精度上难以取得最优化。如何有效结合模拟存算与数字存...
当前,智能计算设备呈指数式增长,迫切需要低功耗与低延迟执行神经网络推理任务,以及不依赖云端的片上学习能力来动态适应边缘端复杂多变的应用场景。非易失存算一体技术可最大化减少数据搬运带来的功耗和延迟并消除静态功耗,为边缘智能计算设备提供了一种极具竞争力的方案。非易失存算一体芯片近年来持续快速发展,其在集成规模、能效、算力等方面均取得了长足的进步,实现了对片上推理任务的高效支持。但进行片上学习通常需要对...
本发明提供了一种甲酰肽受体激动剂筛选用微流控芯片组及筛选方法,该微流控芯片组由细胞趋化检测单元、受体内吞检测单元、钙离子瞬间流动过程监测单元三个微流控芯片单元组成;本发明针对不同细胞功能分析实验的特点设计了一组芯片,可分别进行细胞趋化、受体内吞检测和钙离子瞬间流动(释放)过程监测,通过综合评价备选化合物对甲酰肽受体信号传导通路的影响来判断其生物学活性;与传统技术相比,本发明实现了细胞内钙离子释放过...
本发明的目的在于提供一种细胞受力行为研究微流控芯片系统,特别是一种针对间充质干细胞受力行为研究微流控芯片系统,其特征在于:该微流控芯片系统将干细胞的接种、长期培养、干细胞受力学刺激及分析检测过程集成在一块功能芯片上完成;该系统由两个基本单元构成:第一个基本单元为细胞受力行为研究微流控芯片,第二个基本单元为细胞受力行为研究微流控芯片外围设备。
本发明提供了一种基于微流控芯片的核酸阵列分析平台及分析方法,该平台由两部分组成,上部分为反应-电泳芯片,下部分为温控芯片,两部分通过导热胶粘接在一起;所述的微流控芯片平台的核酸阵列分析方法为预先在分离检测通道中填充分离胶,反应液添加入反应池中,其它各池添加分离缓冲液或分离胶,所有池加入矿物油覆盖以防止溶液挥发;反应结束后,直接进行产物的芯片阵列电泳检测;本发明可以同时对多个样品进行平行分析;可进行...
一种高通量微液滴固定方法,基于浮力和表面张力原理,在微流控芯片上进行操控,所述微液滴固定方法具体是:将连续相和分散相利用注射泵分别注入芯片,既而在T型微液滴生成区形成连续的单分散性微液滴;在注射泵驱动下微液滴继续流动并进入液滴捕获器阵列,液滴在流经捕获器下方通道时由于浮力和表面张力的共同作用向上进入圆柱体捕获器;后续液滴从已经成功固定液滴的液滴捕获器的下方通道流过,继而被顺序地捕获于后续的液滴捕获...
一种细胞共培养用芯片及共培养方法;该芯片由2~99个相同的细胞培养结构构成,这些培养结构之间通过隔板结构相互分隔;其细胞共培养方法为将细胞悬液加入细胞培养结构中,放入细胞培养箱中培养,然后将芯片置于显微镜下观察细胞的贴壁及生长情况;本发明所述芯片利用了隔板的物理阻挡作用,形成不同的细胞培养区域,只需在不同的培养区域接种不同的细胞即可实现细胞的共培养,操作简便,实验重复性高;该芯片可用于检测细胞共培...
一种以太阳光为曝光光源制作微流控芯片的方法及其应用,本发明以自然界中最易获得的太阳光作为曝光光源,避免了常规光刻中较为昂贵的光刻机的使用,待曝光的光刻胶平板放在与太阳光相垂直的方向曝光即可,通过UV能量检测器校正阳光下的曝光时长,可以得到光刻胶上各种尺寸微图案良好的曝光结果;这种方法简易、廉价、易于操作、环境友好,而且可以进行芯片的批量生产,期望有益于仪器购买基金不足或处于起步阶段的实验室进入到微...
一种微流控芯片及其研究非接触式细胞共培养的方法,该微流控芯片由进样口、细胞培养室、细胞迁移区域及废液池组成;细胞培养室的上端与进样口相连,下端连接废液池,三个平行的细胞培养室通过细胞迁移区域相连;利用该微流控芯片可为非接触式细胞共培养提供良好的微环境,并在细胞迁移区域形成稳定的浓度梯度,能够实时观测细胞迁移过程,并进行转分化研究;本发明具有操作方便、制作简单和样品用量少等特点。
一种微流控芯片及其应用,该微流控芯片由6个细胞共培养单元和与之相连的1条培养液通道组成;每个共培养单元包括两个细胞培养池A和B,培养池A位于培养池B和培养液通道之间,并且其高度低于培养池B和培养液通道;该微流控芯片用于研究细胞在三维介质中相互作用的方法,为异种细胞生长及相互作用提供三维空间支持;本发明具有操作简单、快速和样品用量少等特点。
一种基于微流控芯片的细胞三维共培养方法,该微流控芯片由6个细胞共培养单元和与之相连的1条培养液通道组成;每个共培养单元包括两个细胞培养池A和B,培养池A位于培养池B和培养液通道之间,并且其高度低于培养池B和培养液通道;利用该微流控芯片为异种细胞生长及相互作用提供三维空间支持;本发明具有操作简单、快速和样品用量少等特点。
本发明提供了一种三维纸质微流控芯片及其制作方法,该三维纸质微流控芯片由二维纸质微流控芯片叠合装订而成;其制作方法是用绘图软件设计所需要的芯片图案,然后用打印机将蜡打印到纸材料表面,将打印好的纸材料放入高温容器中烘烤,然后取出冷却,得到二维纸质微流控芯片,然后将二维纸质微流控芯片按照设计好的方式叠合,再用装订设备将叠合好的二维纸质微流控芯片装订在一起,即得到三维纸质微流控芯片。本发明制作方法操作简单...

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