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    天津大學與南昌市簽約共建微技術研究院

    日前,天津大學與南昌市人民政府在南昌市簽署了共同建設“天津大學南昌微技術研究院”的戰略合作協議。雙方的目標是將研究院建設成為世界一流的微技術研發平臺和成果產業化基地,發揮天津大學在微機械電子系統(MEMS)研發方面的優勢,致力于關鍵性器件的研制。 根據協議,在南昌市的支持下,天津大學將在南昌高新區內建設“天津大學南昌微技術研究院”。雙方將在高新區內規劃設立MEMS產業園,作為研究院科技成果轉化的產業化基地。天津大學計劃利用3~5年時間,引進30至50名國內外頂尖人才。南昌市將在人才引進、研發平臺建設及運營、產業專項基金等方面給予研究院建設以有力的支持。......閱讀全文

    天津大學與南昌市簽約共建微技術研究院

      日前,天津大學與南昌市人民政府在南昌市簽署了共同建設“天津大學南昌微技術研究院”的戰略合作協議。雙方的目標是將研究院建設成為世界一流的微技術研發平臺和成果產業化基地,發揮天津大學在微機械電子系統(MEMS)研發方面的優勢,致力于關鍵性器件的研制。  根據協議,在南昌市的支持下,天津大學將在南昌高

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    天津大學微波太赫茲波微系統實驗室啟用

    日前,由天津大學和羅德與施瓦茨公司創立的微波太赫茲微電子系統實驗室正式啟動,啟動儀式與太赫茲測量與應用論壇在天津大學會議樓第八會議室同期舉辦。   太赫茲波譜學、太赫茲成像和太赫茲通信是當前研究的三大方向。在安全檢查、無損探測、天體物理、生物、醫學、大氣物理、環境生態以及軍事科學等諸多科學領域有

    微流控技術的PCR生物微芯片技術原理!

      基于數字流控(DMF)的聚合酶鏈式反應 (PCR)微芯片系統設計 ,主要在于對樣品液滴的運動進行控制和對進行PCR所需要的溫度控制 。設計了一種基于介電潤濕 (Ew0D)原理的數字微流控PCR微芯片,并實現了對芯片不同區域的溫度控制以滿足PCR所需的要 求。基于數字微流控技術的PCR微芯片系統由

    DNA微序列技術

    ·?????????Protocols for Making Drosophila Arrays?(Stanford U.)Detailed protocol for making arrays including PCR Amplification of cDNAs for Printing,?

    微核檢測技術

    一、實驗目的 學會利用所學知識,進行自主實驗設計;了解染色體畸變的各種類型及原理,掌握利用微核檢測技術監測環境污染的一般方法。二、實驗原理 微核(micronucleus, 簡稱MCN),也叫衛星核,是真核類生物細胞中的一種異常結構,是染色體畸變在間期細胞中的一種表現形式。微核往往是各種理化

    天津大學微納制造實驗室在納米加工領域取得新進展

      超精密納米制造技術體現了一個國家制造業的綜合實力。近年來,納米機械加工由于具有效率高、可靠性好、成本低等特點,被認為是最有發展潛力的納米精度制造方法之一。但由于材料去除是在納米尺度,傳統加工理論不再完全適用,發展受到了限制。   近日,國際生產工程科學院(International Acade

    解密微流控技術的PCR生物微芯片技術原理

    基于數字流控(DMF)的聚合酶鏈式反應 (PCR)微芯片系統設計 ,主要在于對樣品液滴的運動進行控制和對進行PCR所需要的溫度控制 。設計了一種基于介電潤濕 (Ew0D)原理的數字微流控PCR微芯片,并實現了對芯片不同區域的溫度控制以滿足PCR所需的要 求。基于數字微流控技術的PCR微芯

    微芯片成像技術問世

      近日,《自然》發表的一篇論文展示了一種可以生成集成電路(計算機芯片)高分辨率三維圖像的技術,研究人員事先并不知道所涉集成電路的設計。   現代納米電子學發展至此,因其構造體積小,芯片三維特征復雜,已經無法再以無損方式成像整個裝置。這意味著設計和制造流程之間缺少反饋,這樣會妨礙生產、出貨和使用

    微流控技術類型

    目前,通過工程、物理、化學、生物、納米技術的交叉應用,微流控技術已從單通道器件迅速發展到目前的多路復用、自動化和高通量的復雜分析系統。早期的微流控產品多數結構較為簡單,依靠毛細作用或離心力,或者直接利用體積較大的氣泵實現液體的驅動;目前的微流控芯片集成了更多主動器件,如微泵、微閥、微噴頭,進行液體的

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