آزمایشگاه سامانه های هوشمند میکرو و نانو الکترومکانیکی (MEMS/NEMS)
خلاقیت در مقیاس نانو، دقت در ابعاد میکرو
در دنیای امروز که فناوری‌های نوظهور حرف اول را می‌زنند، آزمایشگاه حسگرهای میکرو و نانو الکترومکانیکی ما، در خط مقدم نوآوری قرار دارد. این آزمایشگاه محیطی حرفه‌ای برای طراحی، ساخت و تست حسگرهای هوشمند با کاربردهای گسترده در صنایع مختلف از جمله پزشکی، خودروسازی، هوافضا و محیط زیست فراهم کرده است.
با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین تجهیزات شبیه‌سازی و ساخت، ما در این آزمایشگاه می‌توانیم:

  • حسگرهای دقیق و سفارشی در ابعاد میکرو و نانو تولید کنیم
  •  پروژه‌های صنعتی و تحقیقاتی را با دقت بالا اجرا کنیم
  •  خدمات تخصصی مانند تست عملکرد، تحلیل پاسخ فرکانسی و بهینه‌سازی طراحی را ارائه دهیم

مروری بر کارهای انجام شده تاکنون​​​​​​​:

ساخت و بررسی یک المان حسگر فشار پایه کربنی برای پایش فشار خون با پوشش طلا:​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​
​​​​​​​











​​​​​​​

عنوان با فونت تیتر

​حسگرهای کرنش کشسان ساخته شده با تکنولوژی نوشتن مستقیم لیزر با الگوهای و کاربردهای مختلف​​​​​​​

یک فرآیند ساخت شماتیک نانوکامپوزیت LIG-PDMS تزئین شده با طلا​​​​​​​

​​​​​​​تصاویر FESEM از LIG ایجاد شده در توانهای مختلف لیزرCO2 و a (توان 25)، b( توان 27)، c( توان 29)

  نمودار تغییرات حساسیت (GF)  حسگر طی چرخه های بارگذاری نیرو- رهاسازی

ساخت و تست نانو حسگر کرنش پوشیدنی گرافنی منعطف با پوشش نقره:​​​​​​​

مراحل ساخت حسگرهای کرنش: الف) فیلم پلی آمید (PI) متصل شده به یک لام شیشه ای. ب) سنتز گرافن القا شده با لیزر (LIG) روی فیلم PI. ج) اسپاترینگ نقره روی LIG. د) ریخته گری پیش ماده PDMS روی LIG با الکترودهای مس تعبیه شده. ه) پخت PDMS ریخته گری شده. و) جدا کردن فیلم PDMS پخت شده. ز) شماتیک حسگر نانوکامپوزیت PDMS نهایی با ضخامت 400 میکرومتر. ح) چند تصویر از سطوح PI لیزر شده​​​​​​​

 دستگاه شبیه‌ساز چرخه‌ای برای حسگر کشسان: الف) نمای کلی مکانیزم. ب) و ج) قرارگیری حسگر کرنش کشسان در فک چپ و راست. د) سخت‌افزار و مشخصه‌سازی بارگذاری چرخه‌ای.

 نمودار تغییر مقاومت نسبی نسبت به زمان، تغییر GF نسبت به تعداد سیکل، روند پسماند نسبت به سیکل Pristine LIG تحت کرنش اعمالی 70 درصد در 500 سیکل​​​​​​​

 نمودار روند تغییر مقاومت نرمالایز شده در محدوده کرنش 5 الی 70 درصد.​​​​​​​

 نتایج خام و تحلیل شده از دو نمونه حسگر گرافن، یکی بدون پوشش و دیگری با پوشش نقره: الف) عنصر حسگر و سیم‌کشی آن. ب) تصویر روش اتصال عنصر حسگر به پوست انسان با یک پروب پالس اکسیمتر مرجع. ج) سیستم ثبت داده طراحی شده در آزمایشگاه. د) نتایج خام و فیلتر شده حسگر نقره بدون پوشش. ه) نتایج خام و فیلتر شده حسگر با پوشش نقره.​​​​​​​

چاپ سه‌بعدی حسگر فشار پیزومقاومتی منعطف مبتنی‌بر کامپوزیت ترموپلاستیک پلی‌اورتان حاوی نانوکربن

(الف) سنتز گرافن متخلخل با استفاده از القای لیزر (Laser Induced/Engraved Graphene)، (ب) PDMS ریخته‌گری شده و پوشش داده‌شده به روش چرخشی (سمت راست) و بسپارش ناقص آن در حضور پلی‌اورتان (سمت چپ)، (ج) تهیه محلول کامپوزیتی و بررسی تجربی میزان ویسکوزیته آن بدون ذرات پشتیبان (بالا سمت راست)، شارژ محلول کامپوزیتی دارای خواص تیکسوتراپی داخل سرنگ و تست جریان‌پذیری و حفظ شکل به صورت تجربی (بالا سمت چپ)، یک فیلامنت و کره کامپوزیتی متخلخل ساخته شده به این روش پس از پردازش‌های نهایی (پایین)، (د) طراحی ست‌آپ چاپ DIW سوار شده بر روی چاپ‌گر سه بعدی FDM​​​​​​​

  مراحل چاپ سه‌بعدی

 (الف) چسباندن فیلم پلی‌ایماید (PI) بر روی شیشه لام با استفاده از چسب دوطرفه، (ب) دستگاه لیزر CO2 و فرآیند حکاکی لیزر بر روی بستر PI، (ج) الگوهای طراحی شده برای حکاکی لیزر (خطوط سیاه رنگ)​​​​​​​

 الف) پارچه ابریشمی خالص. ب)پارچه ابریشمی آغشته به ضد حریق جهت فیکس شدن روی لام. ج) حکاکی لیزر روی سطح نمونه. د) فرایند تک مرحله‌ای لیزر در تولیدگرافن بر روی بستر ابریشم  و ، ه ) تست کیفیت LIG  با مقاومت الکتریکی.​​​​​​​

حسگر الکتروشیمیایی زیستی منعطف بر پایه گرافن القا شده با لیزر در بستر ابریشم:

SEM  از  ابریشم قبل و بعد از پروسه LIG (الف )در مقیاس 200 µm   قبل از LIG  (ب)  در مقیاس 200 µm بعد ازLIG     (ج)  در مقیاس 50 µm  قبل LIG  (د) در مقیاس 50 µm  بعد از LIG .​​​​​​​

 در این نمودار ولتامتری چرخه‌ای (CV)، 19 سیکل مشاهده می‌شود که با افزایش سرعت اسکن (Scan Rate) از 0.1 ولت بر ثانیه به 1 ولت بر ثانیه، که محلول فروفری سیانید   به مقدار 200 ماکرو لیتر قرار گرفتع مقادیر جریان اندازه‌گیری شده به طور کلی افزایش یافته‌اند. این نمودار حاوی اطلاعات کلیدی درباره رفتار الکتروشیمیایی الکترود کار بیوسنسور در سرعت‌های اسکن مختلف است.​​​​​​​

حسگر الکتروشیمیایی پوشیدنی منعطف برای پایش سلامت بر پایه گرافن القا شده با لیزر در بستر کاغذی

نمایش شماتیک ساختار، مکانیسم و ​​کاربرد حسگر الکتروشیمیایی چندگانه LIG مبتنی بر کاغذ برای پایش سلامت

   منحنی های ولتامتری چرخه ای LIG ساخته شده بر بستر کاغذی در سرعتهای روبش مختلف با محلول 5 mM ​​​​​​​

 نتایج آزمون ولتامتری پالس تفاضلی برای LIG  کاغذی در حضور غلظت های مختلف اوریک اسید و ال تیروزین​​​​​​​

طراحي، ساخت و تست نانوحسگر فشار پيزومقاومتي گرافن ليزري براي پايش رشد گياه

  (الف)راهنمای مصور اجزای کلیدی گلخانه هوشمند برای وضوح عملیاتی. (ب) نمونه ای از کشاورزی گلخانه ای هوشمند

  از سمت چپ به راست، ساخت قالب به قطر 2 میلیمتر برای ساخت سنسور نازک به صورت پراب دار و یکجا​​​​​​​

   از سمت چپ به راست، اماده سازی RTV تراز کردن و اماده شدن نمونه بدون پیل اف کردن ​​​​​​​

   (a) پایش ساقه که نتیجه مناسب تری نسبت به شکل(b) برای پایش برگ گیاه دارد. ​​​​​​​

  در این عکس روند رشد و پایش کردن یک جوانه گیاه را  در دو هفته در شرایط استاندارد بررسی کردیم که نمودار ان بر حسب مقاومت در فصل نتایج اورده شده است​​​​​​​

خدمات آزمایشگاه سامانه های هوشمند میکرو و نانو الکترومکانیکی​​​​​​​

از ما خدمات بگیرید

کار را به متخصصان
مجموعه ما
بسپارید.

تماس با ما