【摘 要】
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大多数生物大分子和基团的振动或者转动能级处于太赫兹频段,而其生物活性在水溶液中才能表现出来,由于水对太赫兹波的强烈吸收,从而限制了太赫兹技术的推广和应用。为了研究
【机 构】
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首都师范大学太赫兹光电子学教育部重点实验室,首都师范大学太赫兹波谱与成像北京市重点实验室,首都师范大学北京成像理论与技术高精尖创新中心,首都师范大学物理系
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(61575131,61675138,61575130),北京市教育委员会科技计划一般资助项目(SQKM201810028004).
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大多数生物大分子和基团的振动或者转动能级处于太赫兹频段,而其生物活性在水溶液中才能表现出来,由于水对太赫兹波的强烈吸收,从而限制了太赫兹技术的推广和应用。为了研究水溶液中生物样品的反应、变化等动态特性,将太赫兹技术和微流控技术相结合,分别研究了微流控芯片上微流控沟道的尺寸,微流控芯片的材料及其制作流程,最后用去离子水对该芯片进行了初步测试,证明了该太赫兹微流控芯片的可行性。
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