离子电导扫描成像原理
高分辨率的形貌测量(载体SICM):利用离子电流作为探针-样本的距离反馈信号,可以实现非接触、无损测量、高分辨率扫描成像,在原位测量活细胞/柔性材料的形貌具有其它显微镜无法替代的优势。主要应用在:生物学研究、医药学研究、生物力学等领域。
电化学信号测量(SECM-SICM): 结合SICM与SECM的优势,利用离子电导反馈的获得目标的Topgraph,采用θ型Pipette积碳,或是在Tip上镀金,实现电化学活性测量。主要应用在:材料学研究、电化学研究等领域。
扫描电化学池显微技术 (SECCM):SECCM的样本测量可以脱离液相环境,Tip尖端的微液滴与待测样本构成微电化学池,在纳米尺度测量材料的电化学活性。主要应用在:电池材料性能、催化材料性能、材料微腐蚀等领域。
物质投递/收集:结合微流控等技术实现微纳尺度的电化学刻蚀和增材制造、细胞局部表面/内部的精准物质投递、细胞局部内容物的提取和样本表面分子投递等功能。主要应用在:微纳制造、医药学等领域。
二、自主研发设备

设备操作流程

活体细胞扫描动态数据展示
三、自主研发设备性能参数
性能
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参数指标
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扫描分辨率
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X/Y轴向:1nm ;Z轴向:1nm
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扫描Z向速度
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≤250nm/ms
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图像分辨率
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128×128~1024×1024
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X/Y轴范围
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100μm×100μm
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X/Y轴分辨率
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0.1nm
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X/Y轴线性
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1%
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Z轴范围
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100μm
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Z轴分辨率
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0.1nm
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Z轴线性
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1%
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微滴管探针
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≥50nm(玻璃);≥5nm(石英)
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定位范围
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X/Y轴向:15mm; Z轴向:25mm
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定位分辨率
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100nm
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稳定性
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好
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研究课题二:旋转直驱式电液伺服阀及其控制算法的研究
采用旋转-旋转直驱式结构和方波状凸起结构,提高伺服阀响应速度。基于模糊抗饱和补偿的PI控制和李雅普诺夫函数的状态反馈控制,控制阀芯角位移;旋转直驱式电液伺服阀采用无刷电机拖动比例开度的旋转阀,基于FPGA的片上化技术实现运动控制(压力12 MPa、流量100 L/min)。


旋转直驱式电液伺服阀图 模型图
研究课题三:基于BIS反馈的麻醉输注系统的研究
以生命监护仪的BIS信号为反馈构成闭环麻醉输注系统。系统采用双MCU的控制策略,以FPGA良好的复杂逻辑控制能力实现输注泵的精确自动控制,以ARM强大的数据计算处理能力的优势实现用户界面与数据管理,保证了系统的稳定性与安全性。
研究课题四:高性能全自动热成型机的智能温控系统的设计与研究
研究通过有限元仿真得到不同加热方式下的片材温度分布,优化设计出合理的加热方式;以FPGA为核心构建了热成型机智能温控系统的基本硬件系统,该系统具有体积小、集成度高、稳定性好和效率高等优点;基于过程控制原理和系统动态特性,总结出适用于此系统的控制算法,对错误动作影响小,响应速度快;利用MFC+WinCC编写的温控系统人机界面实现了温控系统的可视化和可操作性;经过现场实验,验证了该系统的稳定性和鲁棒性,满足设计要求。