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- 2022-11-30 10:16:58
微流控芯片所表现出的整体性和系统性具有难以估量的潜在能力,使得微流控芯片具有了强大的发展活力和美好的应用前景。随着研究工作的深入展开,微流控芯片的发展已经远远超越了发展初期的雏形一毛细电泳芯片,河北微阵列芯片,主要应用方向包括蛋白质[2]、核酸和肤等的分离分析,以及酶分析、分析、多相化学反应等,微阵列芯片市场,已经涉及的应用领域包括疾病诊断、环境检测、食品安全、鉴定、体育竞技以及反恐、航天等事关人类生存质量的诸多方面。
混改性:就是把两种或两种以上的聚合物材料、无机材料及助剂,经过机械搅拌,后获得力学均匀、热性能、光性能得到改善的材料。
共混特点:共混改性方法投资小、生产周期短,因而成为PS改性的热点,不仅是聚合物改性的重要手段,微阵列芯片作用,也是开发新材料的重要径。
PE相对分子量增大不影响共混物的拉伸强度,同时还可提高共混物的抗冲击强度。
20世纪90年代,Manz A等人首先提出微型全分析系统( miniaturized totalanalysis system,μ -TAS)的概念,其中芯片式μ -TAS也称芯片实验室(Lab on achip),根据原理不同分为微流控芯片和微阵列芯片。微流控芯片又称芯片实验室(Lab on a Chip),是微机电加工技术(MEMS)的一个典型应用,在硅、石英、玻璃或高分子聚合物等基质材料上加工出微管道、微阀、微泵、微反应器、电极等功能元,基于分析化学的相关理论和技术,实现生物或者化学领域所涉及的样品纯化、反应、萃取、分离、检测等- - 系列功能的实验装置,以微尺寸效应为基础,以微管道网络为基本特征,以微流体为。