) 的芯片上,由微通道形成網(wǎng)絡(luò),由可控流體貫穿整個系統(tǒng)。目前的微流控芯片系統(tǒng)主要包括連續(xù)微流體系統(tǒng)和液滴微流體系統(tǒng)。
2022-03-02 15:22:49
6177 
據(jù)麥姆斯咨詢報道,近期,日本筑波大學(xué)的研究人員開發(fā)了一種基于液滴的可調(diào)諧激光器,其可以通過噴墨打印方式實現(xiàn),并且顏色(波長)會根據(jù)液滴形狀而發(fā)生變化。因此,這可能會使得光通信設(shè)備變得更便宜、更靈活。
2023-02-20 10:27:32
2481 
實驗名稱:功率放大器在機(jī)器視覺輔助下超疏水表面無接觸液滴操控與熒光分析檢測中的應(yīng)用實驗內(nèi)容:在本研究中,我們開發(fā)了一種機(jī)器視覺輔助的聲波鑷子(MVAAT),用于在超疏水表面上實現(xiàn)自動化和無接觸的液滴
2024-10-29 17:54:59
1372 
。近期,來自上海交通大學(xué)機(jī)械與動力工程學(xué)院的研究團(tuán)隊,就針對上述方向進(jìn)行了液滴微流控相關(guān)研究,該研究成果發(fā)表在物理與天體物理領(lǐng)域國際期刊《PHYSICALREVI
2025-03-20 18:48:34
2232 
容許性。互連性能的優(yōu)化除了工藝和技術(shù)上的創(chuàng)新和研究外,對于光互連本身的性能如帶寬、時鐘分配、功耗、反應(yīng)時間等的提高和優(yōu)化對于發(fā)揮光互連潛力必不可少,這方面也是近年來研究的熱點。從系統(tǒng)的整體互連性能考慮
2016-01-29 09:19:33
表面張力儀是專業(yè)用于測量液體表面張力值的測定儀器,通過白金板法、白金環(huán)法、最大氣泡法、懸滴法、滴體積法以及滴重法等原理,實現(xiàn)精確液體的表面張力值的測量。
2020-04-02 09:00:40
實驗名稱:場致潤濕性梯度驅(qū)使液滴在超潤滑表面上實現(xiàn)無損運輸實驗內(nèi)容:在平坦的超潤滑表面上引入場致潤濕性梯度。通過打印徑向交指電極陣列,可以對電場進(jìn)行圖案化,從而產(chǎn)生潤濕性梯度實現(xiàn)液滴的定向運輸。理論
2020-11-20 14:11:44
簡介:T型液滴發(fā)生芯片是一款用于實現(xiàn)單分散液滴發(fā)生的玻璃微流控芯片??蛻艨赏ㄟ^調(diào)節(jié)連續(xù)水油兩相流速、水油界面表面張力等方法,在芯片通道內(nèi)生成不同規(guī)格的液滴。T型液滴發(fā)生芯片適用于我公司開發(fā)
2018-07-10 10:38:37
單片機(jī)自檢技術(shù)的研究現(xiàn)狀及進(jìn)展情況??要弄開題報告,求大神幫助??!
2015-03-25 11:37:26
發(fā)展起來的微液滴技術(shù)具有樣品消耗少、低污染、混合快等優(yōu)點,是一種理想的微反應(yīng)器。利用磁場可以在油相或超疏水的表面操控含有磁性物質(zhì)的液滴,通過施加外磁場可以方便地控制液滴移動,依次完成運輸、混合、反應(yīng)及在
2018-07-19 05:39:42
化合物的積聚、微裂紋的情況等。掃描電鏡可以對電弧侵蝕的軌跡、熔池、金屬液滴濺射沉積的顆粒尺寸等進(jìn)行定量分析。缺點是試驗難度較大、成本較高。因此有研究人員利用工業(yè)相機(jī)、數(shù)字顯微鏡等來觀測觸頭表面形貌,盡管
2018-03-07 08:55:14
納米磁性液體基載液—白油表面張力的實驗研究一、基本知識點二、實驗儀器三、實驗原理四、實驗內(nèi)容五、實驗現(xiàn)象的受力分析1. 液體表面 &
2008-12-04 02:17:06
實驗名稱:同軸氣流作用下壓電驅(qū)動式微滴噴射行為的實驗研究實驗內(nèi)容:本文設(shè)計并制造了設(shè)有同軸氣流噴射槽的壓電式微滴噴頭,構(gòu)建了微滴噴射與觀測系統(tǒng),采用雙極性梯形波作為壓電驅(qū)動波形,利用微滴噴射過程的可
2020-12-23 09:37:19
VGuarD單機(jī)嵌入式系統(tǒng)功能表
2010-07-21 23:48:52
26 本文綜述了鋰離子電池材料的安全性能方面研究進(jìn)展。從電解液的燃燒性能和電池電極材料的熱穩(wěn)定性兩個角度,分別介紹了無閃點溶劑和阻燃電解液方面的研究狀況,以及電極
2010-08-29 16:30:05
25 摘要:設(shè)計并制作了一種基于溫度梯度驅(qū)動的液滴傳輸芯片,以實現(xiàn)對微液滴傳輸?shù)木_控制.介紹了驅(qū)動原理和工藝流程,分析了仿真和實驗結(jié)果.該芯片利用溫度梯度下液滴表
2010-09-18 22:15:48
36 NE555時基電路功能表
2007-12-06 23:55:55
4996 
74ls190引腳圖管腳圖及功能表
功能表
2008-08-06 12:29:18
117098 
D觸發(fā)器邏輯功能表
同
2009-03-18 20:13:59
48810 
鋰離子電池電解液研究進(jìn)展
鋰離子電池的性能和穩(wěn)定性方面,電解液一直居于中心位置。目前電池界對新型鋰鹽和溶劑進(jìn)行持續(xù)
2009-10-30 14:51:00
1616 摘 要:在室溫和微量環(huán)己烷存在下,?環(huán)糊精能誘導(dǎo)溴代菲產(chǎn)生出強烈的磷光發(fā)射。微量的蘇丹Ⅲ能顯著猝滅溴代菲的室溫磷光。利用液滴磷光傳感技術(shù)考察了蘇丹Ⅲ的濃度與反應(yīng)體系磷光強度之間的關(guān)系,并對試驗條件進(jìn)行了優(yōu)化,提出了液滴化學(xué)傳感室溫磷光法測定
2011-02-08 15:01:55
18 74LS系列功能表 74系列全套
2017-01-01 15:31:54
0 交流電場下液滴形變及聚結(jié)影響因素分析_陳慶國
2017-01-08 13:15:48
0 基于金屬網(wǎng)格傳感器的液滴檢測裝置設(shè)計_李鳳玲
2017-03-19 19:28:03
2 蒸發(fā)與流體界面效應(yīng)是當(dāng)前國際微重力流體物理研究的熱點,我國研究工作者通過與國外研究機(jī)構(gòu)合作,在落塔和失重飛機(jī)上進(jìn)行了相關(guān)實驗。但由于條件的限制,無法長時間觀察微重力環(huán)境下的液滴蒸發(fā)特性。為開展進(jìn)一步
2017-11-03 09:50:06
6 微流控液滴芯片是微流控芯片的一種重要模式,液滴的核心功能是微反應(yīng)器。
2018-01-10 15:18:08
5698 針對航空發(fā)動機(jī)在翼清洗過程中射流霧化液滴進(jìn)入風(fēng)扇級的運動過程,對其在飛機(jī)進(jìn)氣口處的運動特性進(jìn)行研究。通過航空發(fā)動機(jī)內(nèi)氣液兩相流場以及射流的數(shù)值模擬,獲得了液流運動和液滴傳質(zhì)傳熱特性。分析結(jié)果顯示進(jìn)入
2018-03-14 16:41:16
0 ,提出了通過監(jiān)測工作壓力實現(xiàn)自動校準(zhǔn)液滴延遲的方法。通過實驗驗證了射流速度隨工作壓力、液滴延遲與工作壓力和壓電激勵幅值的理論計算結(jié)果,同時還完成了根據(jù)工作壓力調(diào)節(jié)壓電幅值后實現(xiàn)液滴延遲穩(wěn)定的實驗。研究結(jié)果
2018-03-20 15:23:35
3 眾所周知,由于重力作用,所有的液滴都會往下滴——不管是沿著水龍頭快速滴下的水,還是數(shù)年才會落下一滴的瀝青。然而,如果打印時僅有重力的作用,液滴的尺寸就會很大,并且液滴的滴落速率很難控制。在著名的瀝青滴漏實驗中,每十年才會有一滴瀝青滴落,科學(xué)家據(jù)此估測瀝青的粘度大約是水的 2000 億倍。
2018-09-13 11:20:20
4416 研究人員利用微流控沖擊打印的方式產(chǎn)生具有高度一致性的納升量級液滴。
2018-09-20 17:41:33
4199 液滴微流控芯片不僅能減少試劑的消耗量,加快混合速度,同時也能避免樣品的擴(kuò)散和交叉污染等問題,廣泛應(yīng)用于蛋白結(jié)晶條件的篩選;細(xì)胞分析、研究;藥物傳輸;疾病防護(hù)、醫(yī)療診斷(如腫瘤檢測);化學(xué)檢測分析
2018-12-24 11:26:34
582 由于高精度壓電式噴墨打印所釋放液滴的尺寸僅在數(shù)十微米間,而尺寸越小的液滴相對蒸發(fā)效應(yīng)越強(干燥時間短),完全可以充分利用該特點促使液滴在較低溫度下發(fā)生“溶膠-凝膠”轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)噴射狀態(tài)為“溶膠態(tài)”,而沉積狀態(tài)為“凝膠態(tài)”。
2019-01-03 11:47:29
3552 
提出了一種制備自支撐納米自組裝體的全新方法:利用聲輻射力抑制常規(guī)液滴蒸發(fā)時的咖啡環(huán)效應(yīng),從而獲得大面積、自支撐的雙層有序納米顆粒自組裝體。
2019-06-04 17:10:58
6370 澳大利亞伍倫貢大學(xué)李衛(wèi)華教授和唐詩楊博士領(lǐng)導(dǎo)的課題組開發(fā)的集成微液滴生成裝置成功實現(xiàn)了高通量、低成本、更加可控的皮納升液滴生成,具有重要意義。
2019-06-10 15:42:25
3186 新宙邦在新型功能電解液添加劑TPP、新型鋰鹽-LiHFDF、固態(tài)電解質(zhì)、阻燃電解液等領(lǐng)域的研究新進(jìn)展和成果成果分享。
2020-09-28 10:36:51
4383 近日,中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院的微納系統(tǒng)與仿生醫(yī)學(xué)研究中心吳天準(zhǔn)課題組在快速化微液滴生成和高密度顆粒陣列方面取得了重要進(jìn)展。
2020-10-21 17:05:30
2204 該研究受自然界中豬籠草瓶口特殊三維楔形結(jié)構(gòu)的啟發(fā),創(chuàng)新性地將三維傾斜微陣列表面用于高通量液滴、細(xì)胞和顆粒的分散陣列化。研究人員描述了該3D仿生豬籠草瓶口表面(NPS)在滑動模式下
2020-10-26 14:52:32
2548 液滴碰撞到圖案化浸潤性基底表面后,在慣性力的作用下首先鋪展形成圓形的液膜。隨后,液膜在親水區(qū)域發(fā)生粘附,在疏水區(qū)域回縮,最終自發(fā)切割形成數(shù)目及形貌均精確可控的微液滴陣列,并在特定位置發(fā)生沉積。
2020-11-25 11:11:34
1953 在國家自然科學(xué)基金委、科技部和中國科學(xué)院的大力支持下,中國科學(xué)院綠色印刷重點實驗室宋延林研究員課題組近年來致力于納米綠色印刷技術(shù)的研究和應(yīng)用,在噴墨打印、墨滴控制和功能界面操控液滴行為領(lǐng)域取得了一系列重要進(jìn)展。
2020-12-02 10:23:20
1878 在Covid-19大流行期間,進(jìn)行了許多研究,運用流體力學(xué)原理提供了許多重要見解,涉及不同大小的呼吸液滴傳播的距離,人與人之間的安全距離以及各種口罩的功效。減少污染液滴的轉(zhuǎn)移。
2021-01-21 15:29:07
3202 采用商業(yè)數(shù)值軟件 Fluent模擬硏究磁液滴在恒定磁場中的運動變形情況。模擬考查磁液滴在空氣中處于懸浮狀態(tài)時,受到水平方向的恒磁場作用,進(jìn)而發(fā)生運動變形行為。研究結(jié)果表眀:磁通密度越大,對液滴造成
2021-04-15 11:45:56
3 采用商業(yè)數(shù)值軟件鬥 luent模擬硏究磁液滴在恒定磁場中的運動變形情況。糢擬考査磁液滴在空氣中處于懸浮狀態(tài)到水平方向的恒磁場作用,進(jìn)而發(fā)生運動變形行為。研究結(jié)果表眀:磁通密度越大,對液滴造成
2021-05-29 17:08:25
2 通過設(shè)計制作了一款集微顆粒聚焦、顆粒包裹、液滴減速及液滴分選功能的顆粒分選芯片,成功地將包含有熒光顆粒的液滴從包裹普通顆粒的液滴及空液滴中分離出來,分選成功率可達(dá)87%。
2021-11-08 14:31:59
2194 
搭建熒光檢測系統(tǒng),將微流控芯片與光學(xué)系統(tǒng)耦合,通過信ATA-2161功率放大器將10Vpp的信號放大至1.5KV以上,對微液滴施加介電泳力,使得液滴發(fā)生偏轉(zhuǎn)/電聚合,從而完成微液滴高通量分選與融合。
2021-11-30 14:22:18
2472 
液滴在電極陣列上的運動是通過對電極施加電壓來進(jìn)行控制的。圖 1表示的是 0.1 M KCl的運動控制。當(dāng)電極所施加的電壓達(dá)到一定值時,液滴就會在表面張力作用下向帶電電極板移動。因此可根據(jù)特定的電壓操縱順序達(dá)到對液滴進(jìn)行控制的目的。
2022-03-16 16:02:50
2529 
所謂的液滴微流控技術(shù),指的是在封閉的微通道網(wǎng)絡(luò)中生成和操控上百萬個納升至皮升級液滴的一種尖端技術(shù),可以顯著加快生物、醫(yī)學(xué)研究速度,降低樣本消耗,為生物和醫(yī)學(xué)研究搭建了全新的平臺。
2022-07-12 14:38:48
3087 納米傳感器集成的液滴微流控流式細(xì)胞儀由三部分組成——單細(xì)胞液滴發(fā)生器、納米探針微注射單元和液滴熒光檢測單元。Nano-DMFC系統(tǒng)首先產(chǎn)生單細(xì)胞液滴,然后2D MOF納米傳感器被精確地微注射到每個單細(xì)胞液滴中,在活細(xì)胞水平實現(xiàn)單個腫瘤細(xì)胞中的雙重miRNA表征。
2022-07-28 09:17:40
1723 為了填補這一空白,來自約翰斯·霍普金斯大學(xué)的研究人員開發(fā)了一種液滴生成裝置,該裝置具有新穎的無需管道的樣品加載接口(TESLI)。
2022-08-12 15:15:40
2776 液滴的封閉微環(huán)境限制了分離的線粒體的移動距離,增加了分離的線粒體接觸細(xì)胞的概率。
2022-09-01 10:33:28
2098 液滴操縱在生物過程中無處不在,在能源、微流體、微反應(yīng)器、生物分析和醫(yī)療設(shè)備等技術(shù)應(yīng)用中也必不可少。
2022-09-09 09:32:28
2485 為了方便地操縱功能性液滴,研究人員構(gòu)建了一個穩(wěn)定的光滑凝膠表面。如圖1a所示,研究人員用旋涂的方式在玻璃基板上制備了PDMS基底。接著,在PDMS表面涂抹硅油后,獲得了光滑的PDMS表面。
2022-09-09 09:33:59
1712 在此基礎(chǔ)上,研究團(tuán)隊進(jìn)一步探索了可編程微液滴的多種應(yīng)用功能。實現(xiàn)了微液滴在復(fù)雜信息編碼中的應(yīng)用,通過將音頻信息轉(zhuǎn)化為微液滴運動行為,呈現(xiàn)音樂可視化的效果。
2022-09-16 09:19:06
2144 數(shù)值模擬表明液滴在超疏水表面上的蒸發(fā)過程呈恒接觸角(CCA)蒸發(fā)模式,主要是因為液滴蒸發(fā)時,在熱量從基底底部向上部傳輸?shù)倪^程中,液滴表面不同位置存在的溫度差異引起表面張力梯度,造成的馬蘭戈尼流動和內(nèi)部自然對流綜合效應(yīng)導(dǎo)致液滴內(nèi)部形成兩個環(huán)流單元。
2022-11-04 09:36:43
1984 微液滴常作為微反應(yīng)單元,能夠完成生化反應(yīng)、試劑快速融合等功能,對微流控芯片的低消耗、自動化和高通量等優(yōu)點起到了大大的增強作用。
2023-01-31 14:16:59
2341 實驗名稱:電壓放大器在液滴微流控芯片的功能研究中的應(yīng)用 研究方向:微流控生物芯片 測試目的: 液滴微流控技術(shù)能夠在微通道內(nèi)實現(xiàn)液滴生成,精準(zhǔn)控制生成液滴的尺寸以及生成頻率。結(jié)合芯片結(jié)構(gòu)設(shè)計和外部控制
2023-02-14 17:25:56
1453 在最新研究中,筑波大學(xué)科學(xué)家利用人工“荷葉效應(yīng)”,創(chuàng)造出了可以像激光一樣工作的液滴,而且,這種液滴激光器可在長達(dá)一個月的時間里保持穩(wěn)定,而目前的“液滴激光器”不能在開放環(huán)境條件下使用,只能將其封閉在容器內(nèi),否則它們會蒸發(fā)。
2023-02-15 11:22:10
1551 傳感新品 【中國科學(xué)院西安光學(xué)精密機(jī)械研究所與西北大學(xué):表面功能化光纖傳感器研究獲進(jìn)展】 近日,中國科學(xué)院西安光學(xué)精密機(jī)械研究所與西北大學(xué)合作,在表面功能化光纖傳感器研究方面取得重要進(jìn)展。研究
2023-04-14 16:34:51
1841 為了滿足用戶的液滴生成需求,點成生物聯(lián)合cellix推出了點成生物液滴生成解決方案,該套裝可以一站式輕松滿足用戶液滴生成實驗的需求。
2023-04-27 16:18:26
1938 
近日,西南科大制造學(xué)院制造過程測試技術(shù)教育部重點實驗室微納仿生制造團(tuán)隊提出了一種具有雙定向潤濕性的多功能雪花圖案界面,用于高效、精準(zhǔn)的次序微液滴操控,并以“Sequence liquid
2023-05-15 15:15:19
1667 
的液滴發(fā)電機(jī)(DEG),通過在介電層表面制備電極,顯著提升了固-液界面的起電信號,展現(xiàn)出其作為自驅(qū)動傳感器的應(yīng)用前景。然而該液滴發(fā)電機(jī)表面電極需經(jīng)受液滴不斷的沖擊,而傳統(tǒng)的金屬電極通常都是親水的,且容易被腐蝕,會導(dǎo)致液滴殘留和輸
2023-05-18 08:41:12
1273 
Leidenfrost效應(yīng)是流體研究領(lǐng)域的經(jīng)典物理現(xiàn)象,即液滴在高溫表面會呈現(xiàn)懸浮態(tài)。
2023-05-29 10:02:56
1241 
近十年來,熒光激活液滴分選技術(shù)(FADS)快速發(fā)展,已成為一種強大的超高通量篩選工具,廣泛應(yīng)用于酶、代謝產(chǎn)物和抗體篩選。
2023-06-05 14:17:58
1760 
在液滴中高效率地封裝單個功能化微球?qū)?b class="flag-6" style="color: red">液滴的高通量分析具有至關(guān)重要的作用,如單細(xì)胞基因組學(xué)和數(shù)字免疫分析。
2023-06-09 10:57:18
2539 
、生物、材料、光學(xué)等不同實驗室的各種功能的一種技術(shù)。在過去的20年里,微流體技術(shù)的應(yīng)用得到大幅增長,從通過液滴生成技術(shù)在單個液滴中進(jìn)行數(shù)百萬次反應(yīng)到利用“器官芯片
2022-11-17 10:25:23
2239 
傳感新品 【武漢大學(xué):全印刷、快速響應(yīng)柔性濕度傳感器及其多功能應(yīng)用最新研究進(jìn)展】 對睡眠障礙病人的呼吸狀態(tài)監(jiān)測是常用的輔助診療手段之一。由于人體呼吸時會引起口鼻附近濕度的變化,因此,可以借助濕度
2023-07-11 08:39:19
1850 
利用基于介電潤濕(EWOD)的數(shù)字微流控(DMF)技術(shù)可以獨立處理和操縱單個液滴。
2023-08-14 09:47:27
3708 
實驗名稱:功率放大器基于微流控技術(shù)的液滴微顆粒分選中的應(yīng)用實驗?zāi)康模横槍ι锓肿拥臋z測,需對微液滴進(jìn)行篩選,從大量液滴中篩選出滿足目標(biāo)的液滴,從而極大地提高了檢測效率和準(zhǔn)確度。實驗設(shè)備:微流控芯片
2022-11-29 10:02:05
1519 
據(jù)本文介紹,錫液滴發(fā)生器是激光等離子型極紫外線(lpp-euv)光刻光源中最重要的核心部件之一。錫液滴目標(biāo)具有高反復(fù)頻率,小直徑和穩(wěn)定性好的特性。這篇論文顯示了上海光儀器euv光源組最近對水滴發(fā)生器的研究發(fā)展,包括水滴的直徑、重復(fù)頻率、間隔、位置及穩(wěn)定性等。
2023-09-05 10:27:17
2789 對跨尺度液滴的多樣化操縱,在精細(xì)化學(xué)和生物醫(yī)療檢測等領(lǐng)域都有重要的應(yīng)用前景。從實用角度出發(fā),有效的液滴操縱技術(shù)需要多功能集成及多尺度適用性。
2023-09-08 16:45:12
964 
對跨尺度液滴的多樣化操縱,在精細(xì)化學(xué)和生物醫(yī)療檢測等領(lǐng)域都有重要的應(yīng)用前景。從實用角度出發(fā),有效的液滴操縱技術(shù)需要多功能集成及多尺度適用性。
2023-09-19 15:06:11
1568 
超疏水是一種特殊的潤濕性狀態(tài)[3],潤濕是指當(dāng)液體與固體表面接觸時,液體取代原氣-固接觸面,而形成新的固-液界面。固體表面的潤濕性由靜態(tài)接觸角的大小來表征,如圖1.1所示,當(dāng)液滴穩(wěn)定地停留在固體表面時,在液滴邊緣的切線處與固體表面所形成的夾角被稱為接觸角。
2023-09-19 15:49:51
3522 
) 的芯片上,由微通道形成網(wǎng)絡(luò),由可控流體貫穿整個系統(tǒng)。目前的微流控芯片系統(tǒng)主要包括連續(xù)微流體系統(tǒng)和液滴微流體系統(tǒng)。
2023-11-21 16:30:50
1421 本研究提出了一種基于液-固摩擦電納米發(fā)電機(jī)的微液滴監(jiān)測方法算法,它可以實現(xiàn)對微液滴參數(shù)的無創(chuàng)和自動力監(jiān)測??梢酝ㄟ^電信號的脈沖頻率和t得到微液滴的頻率、長度和速度。
2023-12-05 15:23:38
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液滴微流控作為一項發(fā)展了近二十年的先進(jìn)技術(shù),由于其高通量、高精度、獨立反應(yīng)等優(yōu)勢,已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于分析化學(xué)、材料科學(xué)以及分子生物學(xué)等多個學(xué)科領(lǐng)域。
2024-01-23 09:17:29
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基于液滴的單細(xì)胞分析是一種非常強大的工具,可用于以單細(xì)胞分辨率研究表型和基因組異質(zhì)性,從而解決各種生物問題。
2024-03-26 11:17:10
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目前跨界面的液滴轉(zhuǎn)移方法主要分為主動和被動兩種。主動方法依賴于外部場(如磁場、聲場、光場)來控制液滴的運動,雖然可以實現(xiàn)精確控制,但對流體性質(zhì)的限制較多。被動方法則利用微流控裝置的特殊配置或流體動力學(xué)特性來實現(xiàn)液滴的轉(zhuǎn)移。
2024-03-31 16:32:03
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電潤濕(electrowetting)現(xiàn)象于1875年由法國物理學(xué)家Lippmann提出,作為現(xiàn)有最成熟的液滴電操控方法,已成功應(yīng)用于數(shù)字微流控、傳熱強化、淡水收集等領(lǐng)域。
2024-04-19 18:24:59
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對于生物化學(xué)分析、藥物檢測分析等領(lǐng)域而言,非接觸的可控液滴輸運至關(guān)重要。液滴定向輸運技術(shù),通常依賴表面梯度驅(qū)動或外部刺激等方式實現(xiàn)。
2024-05-31 09:09:46
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微液滴 的生成方法 早期使用的生成液滴方法主要有高速攪拌法、逐層組裝技術(shù)、膜乳化法和界面聚合法等, 均可生成微納米尺寸的液滴。 高速攪拌法工序少、操作簡單、成本低; 逐層組裝技術(shù)通用性和可控性強
2024-07-26 13:27:23
966 了流速、組分比、表面張力、介電常數(shù)和電導(dǎo)率等參數(shù)。研究表明,電場條件的調(diào)控可以實現(xiàn)不同工況下毫秒級的液滴融合過程,融合區(qū)域和反應(yīng)時間都可以通過施加電壓和頻率來調(diào)節(jié)
2024-08-12 14:14:53
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一、微流控芯片相關(guān)技術(shù) 1、微液滴技術(shù) 微液滴操控包括微液滴生成和微液滴驅(qū)動,按生成方式可以將操控微液滴的方法分為兩大類。一類是被動法,即通過對微通道結(jié)構(gòu)的特別設(shè)計使液流局部產(chǎn)生速度梯度來對微液滴
2024-08-14 14:28:32
1709 01項目背景微控流技術(shù)是一種在微尺度條件下對少量流體進(jìn)行精確且系統(tǒng)地控制的技術(shù),其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,包括醫(yī)藥、化工、材料科學(xué)等多個行業(yè)。在微控流技術(shù)中,液滴的動態(tài)行為如生成、運動、融合、分裂等是研究
2024-09-03 08:06:21
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實驗名稱:超聲驅(qū)動噴嘴微液滴制備系統(tǒng)實驗內(nèi)容:設(shè)計了一種集成了微液滴高通量制備和定向分配功能的超聲驅(qū)動噴嘴系統(tǒng),仿真和實驗分析了該系統(tǒng)的工作機(jī)理,為高集成度、高可控性的微液滴操控系統(tǒng)設(shè)計提供了新思路
2024-10-09 18:52:01
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實驗名稱:多體系油相液滴交流電場行為控制實驗內(nèi)容:油-油體系是對常用含水體系的補充研究,適用于許多與水或水性溶液不兼容的應(yīng)用場合,從藥物制備、涂層和復(fù)合材料生產(chǎn)、到能量收集和管理等等均有廣泛的研究
2024-10-22 15:30:40
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實驗名稱:功率放大器在超疏水表面非接觸式操控液滴及表面增強拉曼散射高通量測量中的應(yīng)用 實驗內(nèi)容:在本研究中,我們介紹了一種創(chuàng)新的非接觸式聲學(xué)鑷子(CAT),用于在超疏水表面操控液滴。該技術(shù)通過在超聲
2024-11-07 15:24:48
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我們開發(fā)了一種微流體裝置,可以基于介電電泳從多個液滴捕獲袋中選擇性提取液滴。該裝置由一個主微通道、五個帶側(cè)通道的液滴捕獲袋和適當(dāng)位于捕獲袋周圍的驅(qū)動電極對組成。由于主通道和側(cè)通道之間的流動阻力
2024-11-11 14:10:59
808 01項目背景微流控技術(shù)是一種在微尺度條件下對少量流體進(jìn)行精確且系統(tǒng)地控制的技術(shù),其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,包括醫(yī)藥、化工、材料科學(xué)等多個行業(yè)。在微流控技術(shù)中,液滴的動態(tài)行為如生成、運動、融合、分裂等是研究
2024-12-10 16:36:44
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高通量篩選技術(shù)是解開生物學(xué)奧秘的關(guān)鍵。然而,液滴微流體在實現(xiàn)單細(xì)胞分辨率、超高通量篩查方面的前景在很大程度上仍未實現(xiàn)。由多分散液滴尺寸引起的液滴分選誤差在多步驟分析中通常是不可避免的,這嚴(yán)重限制了該
2024-12-18 16:28:04
701 微流控芯片 又稱芯片實驗室,指在厘米級的芯片上,由微通道形成網(wǎng)絡(luò),使可控流體貫穿整個系統(tǒng),以實現(xiàn)常規(guī)化學(xué)或生物學(xué)實驗室的各種功能,在生物和化學(xué)等領(lǐng)域具有良好的應(yīng)用前景。微通道內(nèi)的液滴是近年來在微流
2024-12-23 15:29:30
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液滴微流體基于一個由幾個已建立的單元操作組成的工具箱,包括液滴生成、培養(yǎng)、混合、微微注射和分選。在過去的二十年里,將這些多單元操作整合到工作流程中的液滴微流體系統(tǒng)的開發(fā),在從單細(xì)胞轉(zhuǎn)錄組分析到材料
2024-12-26 15:04:17
695 摘要:通過對微液滴的大小和形狀進(jìn)行控制,可以實現(xiàn)對單個細(xì)胞的分選。本文綜述了國內(nèi)外在微液滴分選領(lǐng)域的最新研究進(jìn)展,并介紹了不同類型的功率放大器及其在微流控細(xì)胞分選中的應(yīng)用?;诠β史糯笃髟谖?b class="flag-6" style="color: red">液滴分選
2025-04-03 10:08:19
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地研究了流速、組分比、表面張力、介電常數(shù)和電導(dǎo)率等參數(shù)。研究表明,電場條件的調(diào)控可以實現(xiàn)不同工況下毫秒級的液滴融合過程,融合區(qū)域和反應(yīng)時間都可以通過施加電壓和頻率來調(diào)節(jié),具有極高的可控性。 研究方向:微液滴可控
2025-04-16 11:22:19
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控液滴分選的方法主要包括電分選、聲分選、磁分選和熱分選等,其中最經(jīng)典的分選方式是電分選,通過改變液滴所帶正負(fù)電荷屬性,對液滴進(jìn)行靜電驅(qū)動。并且使用高頻的交流電場還可以大大提高分選效率。 關(guān)于交變電場方向的實驗研究,安泰電子
2025-07-30 13:55:00
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實驗名稱: 電壓放大器在液滴微流控芯片的功能研究中的應(yīng)用 研究方向: 微流控生物芯片 測試目的: 液滴微流控技術(shù)能夠在微通道內(nèi)實現(xiàn)液滴生成,精準(zhǔn)控制生成液滴的尺寸以及生成頻率。結(jié)合芯片結(jié)構(gòu)設(shè)計和外部
2025-07-30 14:24:41
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脈沖氣流的速度與壓力作用下,使液體斷裂形成液滴。在液滴噴射的過程中,通過控制脈沖氣流的氣壓、頻率及占空比間接調(diào)控液滴噴射的頻率、體積、速度,實現(xiàn)對液滴噴射過程的精確控制。 研究方向: 液滴噴射 測試設(shè)備: ATA-3080 功率
2025-08-14 11:06:45
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01微觀傳熱的前沿挑戰(zhàn)在高效熱管理系統(tǒng)、航天器熱防護(hù)、電子芯片冷卻及能源化工等領(lǐng)域,研究液體在高溫固體表面的蒸發(fā)機(jī)制具有重大意義。超疏水材料因其獨特的表面特性,能夠顯著改變液滴的潤濕行為和相變
2025-09-15 08:19:35
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實驗名稱: 微流控芯片中操控液滴充電分選實驗 研究方向: 微流控芯片液滴操控與分選技術(shù) 實驗內(nèi)容: 通過靜電誘導(dǎo)機(jī)制對液滴進(jìn)行充電,利用非均勻電場實現(xiàn)帶電液滴的偏轉(zhuǎn)分選。充電信號由信號發(fā)生器產(chǎn)生,經(jīng)
2025-09-16 11:35:03
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基于微滴的微流控技術(shù)已成為一種用途廣泛的工具,在生物化學(xué)分析與合成等諸多領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用,而微滴的產(chǎn)生和操控是這些應(yīng)用的基礎(chǔ)?;诼晫W(xué)的微滴操控技術(shù)已展現(xiàn)出良好的生物相容性和大范圍可調(diào)節(jié)性的優(yōu)勢
2025-10-28 16:10:31
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該技術(shù)主要利用控制氣流通道的通斷狀態(tài)從而形成周期性的脈沖氣流,脈沖氣流流入液滴噴射裝置內(nèi)并作用于微通道內(nèi)的液體,對微通道內(nèi)的液體產(chǎn)生強烈剪切,在脈沖氣流的速度與壓力作用下,使液體斷裂形成液滴。在液滴
2025-12-09 16:36:54
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實驗名稱:電壓放大器在液滴微流控芯片的功能研究中的應(yīng)用 研究方向:微流控生物芯片 測試目的: 液滴微流控技術(shù)能夠在微通道內(nèi)實現(xiàn)液滴生成,精準(zhǔn)控制生成液滴的尺寸以及生成頻率。結(jié)合芯片結(jié)構(gòu)設(shè)計
2024-07-10 18:24:03
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