高保真叶脉仿生学微电路的工艺设计以及电传输性能论证与理论研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61704169
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0407.微纳机电器件与控制系统
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

The goal of this project is to develop novel methodology to design leaf-inspired microcircuit which may improve overall efficiency of the electrical system; to establish a new microfabrication method for the high fidelity biomimetic circuit system; to raise the hypothesis of the conductance efficiency of the vein type circuit system, and to finally realize the standard model of the vein-like circuit design through systematic analysis; and thus, to further establish both the theoretical foundation and experimental basis which can provide technology and methodology support for the study of microvascular circuit and biomimetic design and application. The main content of the research include: the soft-lithographic mounding of biomimetic circuit from a dozen leaves of different plants, the establishment and optimization of circuit processing technology (including new method to reversibly bond leaf-inspired chip, bubble-free injection of electrode material, conductivity of injection material by polymer carbonation or chemical plating); conductance efficiency analysis of the leaf-inspired circuit system; systemic mechanism demonstration of bionic circuit.
本课题的研究目标是发展基于天然叶脉形状的微电路设计方法,提高系统整体的电导效率;建立高保真度的仿生学电路系统设计加工的新方法;提出叶脉型电路系统电导效率的的假说,进一步通过系统论证,最终实现广义微脉管微电路设计标准化模型;为仿生微脉管电路研究奠定理论与实验基础,并为集成化微脉管电路系统的研制、设计与应用,提供技术、工艺和方法的支持。课题的主要研究内容包括:直接以十几种不同植物的叶片为模板,实现仿生电路结构成型关键技术研究,建立和优化电路加工技术(包括提出叶脉芯片可逆连接的新方法,电性材料在叶脉芯片中的无气泡填充,电性材料通过化学镀、碳化等反应的导电化);仿生叶脉电路系统电导效率的分析;仿生电路机理的提出与系统论证。

结项摘要

柔性电路板广泛用于智能消费电子设备。本项目研究成功一种新的柔性电路板加工工艺方法,该方法不同于传统的蚀刻和丝网印刷方法,传统的蚀刻和丝网印刷方法通常依靠丝网印刷的导电油墨作为导体在介电膜中形成所需的电路。 基于空气扩散机制,将液态金属直接注入生物相容性聚合物微芯片,以防止电路板直接暴露于外部环境,进一步对电路在复杂网络的全填充流体工艺控制方法的相关压力参数进行了优化, 并成功应用于连续流动PCR核酸检测芯片系统。在可逆封合的叶脉芯片之中,系统测试了基于不同电导材料填充叶脉芯片之后所形成的仿生学结构,完成了多种导电仿生电极的工艺的探讨,从而初步建立了多种材料的电型叶脉芯片工艺,并在多种填充材料中进行对比发现,通过液态金属作为导电介质可以保持非常高保真的仿生结构立体构型。通过共聚焦电子扫描镜以及荧光显微镜对管道在二维平面以及三维立体管道截面双重分析发现在微米以及纳米级别均保持较好的仿生学叶片叶脉结构保真度, 达到了课题所提出的高保真度微管道电极结构构建的目标。所生产的液态金属电路板具有良好的导热性,因为镓的导热性约为水的60倍,比空气的导热性高1000倍。此外,液态金属电路板具有良好的延展性和可重复性,这是满足大多数电气应用中所经历的极端变形所必需的。该方法可以制作不规则的电路板和复杂的图形,通道长度可达4 μm,通道宽度可达30 μm。该方法不仅可以解决传统电路板难以修改和修复的问题,而且可以有效地保护电路,实现电路的高保真。通过增加压力来封装微流体结构,实现高分辨率、高效率、高密封度的任意三维柔性液态金属电路板的制造策略。使用该方法制备的电路板具有良好的导电性和导热性,以及良好的恢复性、稳定性和延展性,并且能够防止电路被破坏。经过多次弯曲、拉伸和加热过程,电导率的变化非常小,这意味着它可以用于电子元件。由于其良好的生物相容性,可以极大地促进可穿戴设备和柔性显示器的发展。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Bubble-free injection of liquid metal for the direct microfabrication of leaf-inspired 3D-topological conduit-networks and a flexible serpentine circuit with superior electrical resistance to aging
无气泡注射液态金属,用于直接微制造受叶子启发的 3D 拓扑导管网络和具有卓越耐老化电阻的柔性蛇形电路
  • DOI:
    10.1063/1.5125178
  • 发表时间:
    2020-01
  • 期刊:
    AIP Advances
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Zhang Yukai;Sun Jiaqi;Wang Qingran;Chen Shiheng;Yao Lishuang;Rao Wei;Cai Jinguang;Wu Wenming
  • 通讯作者:
    Wu Wenming
Fabrication of a 3D Microreactor Utilizing a Screw and Its Application in a Continuous Polymerase Chain Reaction
利用螺杆的3D微反应器的制造及其在连续聚合酶链式反应中的应用
  • DOI:
    10.1021/acsomega.8b02873
  • 发表时间:
    2019-01
  • 期刊:
    ACS Omega
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Jiang Yangyang;Wu Guizhu;Wu Wenming
  • 通讯作者:
    Wu Wenming
A novel mechanism for user-friendly and self-activated microdroplet generation capable of programmable control
一种用户友好、自激活微滴生成的新颖机制,能够进行可编程控制
  • DOI:
    10.1039/c8an00035b
  • 发表时间:
    2018-08-21
  • 期刊:
    ANALYST
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Jiang, Yangyang;Du, Lin;Wu, Wenming
  • 通讯作者:
    Wu, Wenming
A Diffusion-Based pH Regulator in Laminar Flows with Smartphone-Based Colorimetric Analysis
层流中基于扩散的 pH 调节器以及基于智能手机的比色分析
  • DOI:
    10.3390/mi9120616
  • 发表时间:
    2018-11
  • 期刊:
    Micromachines
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Wang Wei;Zeng Zhi;Xu Wei;Wu Wenming;Liang Wenfeng;Zhou Jia
  • 通讯作者:
    Zhou Jia
Passive Micropump for Highly Stable, Long-Termed, and Large Volume of Droplet Generation/Transport Inside 3D Microchannels Capable of Surfactant-Free and Droplet-Based Thermocycled Reverse Transcription-Polymerase Chain Reactions Based on a Single Thermostatic Heater
用于在 3D 微通道内高度稳定、长期和大量液滴生成/传输的被动微泵,能够基于单个保温瓶进行无表面活性剂和基于液滴的热循环逆转录聚合酶链反应
  • DOI:
    10.1021/acs.analchem.8b02271
  • 发表时间:
    2018-10-16
  • 期刊:
    ANALYTICAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Li, Yuanming;Jiang, Yangyang;Wu, Wenming
  • 通讯作者:
    Wu, Wenming

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其他文献

与群PSL_{2}(R)相关的交叉积R(A,
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国科学 A辑:数学,37:11(2007),1283-1290
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴文明
  • 通讯作者:
    吴文明
钢箱拱肋与组合拱座结合部受力性
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    哈尔滨工业大学学报(增刊),2007.8:699-702
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴文明;刘玉擎;颜海.
  • 通讯作者:
    颜海.
Some new classes of Kadison-Singer lattices in Hilbert spaces
希尔伯特空间中一些新类的 Kadison-Singer 格子
  • DOI:
    10.1007/s11425-013-4766-y
  • 发表时间:
    2014-01
  • 期刊:
    Science China Mathematics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    任院红;吴文明
  • 通讯作者:
    吴文明
投影算子组的联合谱
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国科学:数学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴文明;蒋叶聪;阮颖彬;钱文华
  • 通讯作者:
    钱文华
群代数作用遍历性的一点注记
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    数学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    严倩;吴文明
  • 通讯作者:
    吴文明

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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