基于微導(dǎo)能陣列的聚碳酸酯微流控芯片超聲鍵合
發(fā)布時(shí)間:2020-12-12 22:01
微流控芯片由于其本身特點(diǎn)帶來的高通量、高集成度、低消耗、低污染等優(yōu)勢,在生物醫(yī)療、分子診斷等領(lǐng)域具有重要的應(yīng)用前景和商業(yè)價(jià)值。微流控芯片的生產(chǎn)工藝主要分為微流控芯片基片的圖形制造和微流控芯片基片與蓋片之間的鍵合。相對(duì)于為技術(shù)更為成熟的微流控芯片的圖形制作,微流控芯片的鍵合的低效率成為了長期以來限制微流控芯片規(guī);a(chǎn)和商業(yè)化應(yīng)用的瓶頸。本課題中我們對(duì)比了大量的鍵合方法,認(rèn)為高效低成本、不引入其他物質(zhì)的超聲鍵合方式相對(duì)而言更利于實(shí)現(xiàn)微流控芯片的規(guī);a(chǎn)和大規(guī)模制作。本文從解決微流控芯片大規(guī)模生產(chǎn)的問題出發(fā),基于微納加工的方法的靈活性,對(duì)微流控芯片超聲鍵合中的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)導(dǎo)能筋進(jìn)行了拓展設(shè)計(jì),將其優(yōu)化成一種自保護(hù)、自對(duì)準(zhǔn)、受力更合理的微導(dǎo)能陣列。利用了高深度干法刻蝕下特定光刻參數(shù)容易出現(xiàn)的掩膜缺失的特點(diǎn),拓展了傳統(tǒng)導(dǎo)能筋的矩形、三角形和半圓形設(shè)計(jì)范圍,創(chuàng)新地提出了等腰梯形的導(dǎo)能筋的概念,這種導(dǎo)能筋可以有效避免三角形導(dǎo)能筋鍵合效率低下的缺點(diǎn),同時(shí)又較半圓形導(dǎo)能筋有更高的制作效率。結(jié)合自主設(shè)計(jì)的微導(dǎo)能陣列,本文探索了超聲鍵合參數(shù)的影響,對(duì)鍵合振幅、鍵合壓力、鍵合能量輸入三種參數(shù)對(duì)鍵合強(qiáng)度、密封性...
【文章來源】:哈爾濱工業(yè)大學(xué)黑龍江省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數(shù)】:61 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
微流控芯片聚合物材料分析
哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文鍵合所示將制備好微流控管道結(jié)構(gòu)的基片與蓋片圖案對(duì)旋動(dòng)絲桿將熱壓板蓋板下移到與芯片蓋片剛剛接觸加熱。加熱到設(shè)定值后施加一定的壓力。保持溫度除壓力,微流控芯片鍵合完成,可以取出。因?yàn)檫@要基片與蓋片的整體充分加熱。不僅是鍵合界面,管道等微結(jié)構(gòu)都在高于玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(Tg)的溫越充分,鍵合強(qiáng)度一般也越高。所以鍵合的拉伸強(qiáng)程度成反比。與其他鍵合方式相比,這種直接熱鍵變形較大,花費(fèi)時(shí)間較長,不適合于大批量生產(chǎn)?蛇m用于幾乎所有熱塑性材料;工藝簡單,可,易,不引入外來物質(zhì),因此不會(huì)有生物/化學(xué)相容性
圖 1-5 多層芯片鍵合實(shí)物圖和設(shè)備[31]1.3.2 超聲鍵合過程分析面臨的問題超聲鍵合具有很多的優(yōu)點(diǎn),由超聲塑料鍵合的機(jī)理可知,超聲鍵合不會(huì)引入其他物質(zhì),因此鍵合表面具有良好的生物適應(yīng)性和化學(xué)兼容性;超聲塑料鍵合由于其獨(dú)特的產(chǎn)熱機(jī)制,鍵合時(shí)間極短,大多在 0.1 秒到幾秒內(nèi)鍵合成功,一般不會(huì)超過 10s,具有非常高的生產(chǎn)效率;超聲鍵合屬于局部產(chǎn)熱,局部熔融鍵合時(shí)大部分區(qū)域溫度并不高,鍵合前后形變小,形貌好,在微流控芯片鍵合時(shí)可以最大限度的保證微管道的形態(tài);另外,超聲鍵合對(duì)儀器損耗低,單次成本低,操作簡單,良品率和一致性好。在實(shí)現(xiàn)微流控芯片大規(guī)模生產(chǎn)和批量生產(chǎn)上,超聲塑料鍵合具有非常重要的意義。但是,隨著超聲塑料鍵合的應(yīng)用,很多實(shí)際應(yīng)用的問題也逐漸凸顯出來。超聲鍵合通常需要引入導(dǎo)能筋結(jié)構(gòu)。導(dǎo)能筋是鍵合表面的凸出型結(jié)構(gòu),具有將超聲能量集中的作用,作為鍵合過程中的犧牲層而存在,可以提高鍵合速度,改善鍵合質(zhì)量,保護(hù)鍵合表面。然而,由于超聲鍵合時(shí)間極短,在高頻振
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]PC微流控芯片黏接筋與溶劑的協(xié)同輔助鍵合[J]. 范建華,鄧永波,宣明,劉永順,武俊峰,吳一輝. 光學(xué)精密工程. 2015(03)
[2]基于局部溶解性激活的聚合物微流控芯片超聲波鍵合[J]. 張宗波,羅怡,王曉東,王立鼎. 納米技術(shù)與精密工程. 2011(04)
[3]塑料微流控芯片的注塑成型[J]. 宋滿倉,劉瑩,祝鐵麗,杜立群,王敏杰,劉沖. 納米技術(shù)與精密工程. 2011(04)
[4]多層芯片堆疊封裝方案的優(yōu)化方法[J]. 鄭建勇,陳一杲,張志勝,史金飛. 半導(dǎo)體技術(shù). 2009(11)
[5]多層芯片應(yīng)用中的封裝挑戰(zhàn)和解決方案(英文)[J]. Bob Chylak,Ivy Wei Qin. 半導(dǎo)體技術(shù). 2003(06)
碩士論文
[1]聚合物微流控器件超聲波鍵合及溫度場研究[D]. 何盛強(qiáng).大連理工大學(xué) 2010
[2]聚合物微流控芯片超聲波鍵合方法研究[D]. 鄭英松.大連理工大學(xué) 2009
本文編號(hào):2913349
【文章來源】:哈爾濱工業(yè)大學(xué)黑龍江省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數(shù)】:61 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
微流控芯片聚合物材料分析
哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文鍵合所示將制備好微流控管道結(jié)構(gòu)的基片與蓋片圖案對(duì)旋動(dòng)絲桿將熱壓板蓋板下移到與芯片蓋片剛剛接觸加熱。加熱到設(shè)定值后施加一定的壓力。保持溫度除壓力,微流控芯片鍵合完成,可以取出。因?yàn)檫@要基片與蓋片的整體充分加熱。不僅是鍵合界面,管道等微結(jié)構(gòu)都在高于玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(Tg)的溫越充分,鍵合強(qiáng)度一般也越高。所以鍵合的拉伸強(qiáng)程度成反比。與其他鍵合方式相比,這種直接熱鍵變形較大,花費(fèi)時(shí)間較長,不適合于大批量生產(chǎn)?蛇m用于幾乎所有熱塑性材料;工藝簡單,可,易,不引入外來物質(zhì),因此不會(huì)有生物/化學(xué)相容性
圖 1-5 多層芯片鍵合實(shí)物圖和設(shè)備[31]1.3.2 超聲鍵合過程分析面臨的問題超聲鍵合具有很多的優(yōu)點(diǎn),由超聲塑料鍵合的機(jī)理可知,超聲鍵合不會(huì)引入其他物質(zhì),因此鍵合表面具有良好的生物適應(yīng)性和化學(xué)兼容性;超聲塑料鍵合由于其獨(dú)特的產(chǎn)熱機(jī)制,鍵合時(shí)間極短,大多在 0.1 秒到幾秒內(nèi)鍵合成功,一般不會(huì)超過 10s,具有非常高的生產(chǎn)效率;超聲鍵合屬于局部產(chǎn)熱,局部熔融鍵合時(shí)大部分區(qū)域溫度并不高,鍵合前后形變小,形貌好,在微流控芯片鍵合時(shí)可以最大限度的保證微管道的形態(tài);另外,超聲鍵合對(duì)儀器損耗低,單次成本低,操作簡單,良品率和一致性好。在實(shí)現(xiàn)微流控芯片大規(guī)模生產(chǎn)和批量生產(chǎn)上,超聲塑料鍵合具有非常重要的意義。但是,隨著超聲塑料鍵合的應(yīng)用,很多實(shí)際應(yīng)用的問題也逐漸凸顯出來。超聲鍵合通常需要引入導(dǎo)能筋結(jié)構(gòu)。導(dǎo)能筋是鍵合表面的凸出型結(jié)構(gòu),具有將超聲能量集中的作用,作為鍵合過程中的犧牲層而存在,可以提高鍵合速度,改善鍵合質(zhì)量,保護(hù)鍵合表面。然而,由于超聲鍵合時(shí)間極短,在高頻振
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]PC微流控芯片黏接筋與溶劑的協(xié)同輔助鍵合[J]. 范建華,鄧永波,宣明,劉永順,武俊峰,吳一輝. 光學(xué)精密工程. 2015(03)
[2]基于局部溶解性激活的聚合物微流控芯片超聲波鍵合[J]. 張宗波,羅怡,王曉東,王立鼎. 納米技術(shù)與精密工程. 2011(04)
[3]塑料微流控芯片的注塑成型[J]. 宋滿倉,劉瑩,祝鐵麗,杜立群,王敏杰,劉沖. 納米技術(shù)與精密工程. 2011(04)
[4]多層芯片堆疊封裝方案的優(yōu)化方法[J]. 鄭建勇,陳一杲,張志勝,史金飛. 半導(dǎo)體技術(shù). 2009(11)
[5]多層芯片應(yīng)用中的封裝挑戰(zhàn)和解決方案(英文)[J]. Bob Chylak,Ivy Wei Qin. 半導(dǎo)體技術(shù). 2003(06)
碩士論文
[1]聚合物微流控器件超聲波鍵合及溫度場研究[D]. 何盛強(qiáng).大連理工大學(xué) 2010
[2]聚合物微流控芯片超聲波鍵合方法研究[D]. 鄭英松.大連理工大學(xué) 2009
本文編號(hào):2913349
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