基于氟材料的纸基微流控芯片的制备及其应用研究的开题报告.docx
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基于氟材料的纸基微流控芯片的制备及其应用研究的开题报告.docx
基于氟材料的纸基微流控芯片的制备及其应用研究的开题报告一、研究背景及意义纸基微流控芯片在生物分析领域具有广泛的应用,因其成本低、易携带、无需外部电源等优势成为了一种受欢迎的微流控芯片。然而,纸基芯片受到的限制也较为明显,如精度不高、容易受潮、生物相容性差等问题。为了解决这些问题,近年来,一些新型材料被引入以制备高性能的纸基微流控芯片。氟材料作为一种生物相容性良好、精度高、化学稳定性和耐高温等敏感分析领域常用的材料,受到了广泛关注。二、研究内容本次研究将以氟材料为基础,制备纸基微流控芯片,并探究其在生物分析
基于氟材料的纸基微流控芯片的制备及其应用研究.docx
基于氟材料的纸基微流控芯片的制备及其应用研究氟材料作为一种重要的功能性材料,在纸基微流控芯片中具有广泛的应用前景。本文将探讨基于氟材料的纸基微流控芯片的制备方法,并对其应用进行研究。一、引言微流控技术是一种利用微细通道控制液体流动的技术。与传统的流体操作方法相比,微流控技术具有体积小、成本低、操作简单等优势,因此在生物医学和化学分析等领域得到了广泛的应用。在微流控芯片中,材料的选择对芯片性能和功能起到至关重要的作用。而氟材料由于其独特的化学和物理性质,使其成为纸基微流控芯片中的理想材料。二、氟材料的特性与
基于氟材料的纸基微流控芯片的制备及其应用研究的任务书.docx
基于氟材料的纸基微流控芯片的制备及其应用研究的任务书任务书一、任务背景微流控技术是液体在微米尺度下流动和控制的一种技术,其具有流量和试剂消耗少、效率高、自动化程度高、精度高的优点,被广泛应用于医学、环境监测、食品安全等领域。然而,传统的微流控芯片制备材料往往不具备耐酸碱、耐高温、高透明度等性能,因此不能满足实际应用中的需求。氟聚合物是一类具有优良耐腐蚀性、低表面能、抗黏附性、耐热性的材料。将氟聚合物应用于微流控芯片的制备中,可以提高芯片的耐腐蚀性、降低表面张力、减少非特异性吸附,从而提高设备的可靠性和精度
基于丝网印刷法制备氟材料纸基微流控芯片的方法.pdf
本发明公开了一种基于丝网印刷法制备氟材料纸基微流控芯片的方法,该方法用氟材料作疏水疏油材料,在纸质基底上制备有亲水通道和疏水围堰的纸基微流控芯片。该方法包括:制备丝网印刷模具;使用丝网印刷法制备亲水通道;将有亲水通道的纸张浸泡在氟材料溶液中,没被保护试剂保护的区域形成疏水围堰;氟材料在纸张表面稳定吸附后,放入水中浸泡,取出晾干;纸基微流控芯片完全干燥后,刮掉亲水通道区域的膜;将纸基微流控芯片放入去离子水中,除去亲水区域残留的保护试剂,干燥,平整展开。本发明方法使用的制作工具廉价易得,工艺简单,耗时短,可制
纸基微流控芯片及其应用.pdf
本发明涉及微流控芯片领域,尤其涉及纸基微流控芯片及其应用。本发明提供了纸基微流控芯片,其依次设置有密封部件1、承载部件2、阴极3、富集部件、阳极7和基板8;所述富集部件包括绝缘部件4;所述绝缘部件4设置有通孔,所述通孔设置有收集部件9、吸水部件5和离子选择性透过部件6;所述阴极3包括第一塑型部件和阴极材料;所述第一塑型部件与所述阴极材料紧密连接;所述阳极7包括第二塑型部件和阳极材料;所述第二塑型部件与所述阳极材料紧密连接;所述收集部件9与所述阴极3的高度齐平;所述承载部件2与所述阴极3、所述富集部件连接。