微纳流控技术是一种在微观尺度上操控和调控流体的技术,它结合了微电子学、流体力学、材料科学等多个学科领域的知识。通过在微米至纳米级别上精确控制流体的流动,微纳流控技术为众多领域带来了革命性的变革,包括生物医学、化学分析、环境监测等。 二、微纳流控技术的工作原理 微纳流控技术主要依赖于微纳流控芯片,这些芯片由微小的通道、阀门和反
纳流控技术:在纳米尺寸(至少一维小于100纳米)结构中流体的操纵技术与科学。由于纳米级通道内很大的流体阻力和通道内的高压力损失,从而降低了单独使用纳米结构来进行生化分析和其他应用的可能性。所以,目前纳流控分析系统大多采用纳米与微米通道相连接的方式集成,使用微米通道将样品引入纳米通道,进行反应、分离和检测。
1、纳流控技术的发展及应用 王辉王辉 2012-6-5Do you know Nanofluidic chip?Biochip生物芯片Lab-on-a-Chip 芯片实验室LabchipMicrofluidic Chip 微流控芯片Micro Total Analysis System(MicroTAS, TAS)微全分析系统 Nanofluidic Chip 纳流控芯片 纳流控纳流控 的发展起源的发展起源 于于 2 0 世纪末世纪末,比微...
近日,中国微米纳米技术学会微纳流控技术分会成立大会在江苏省苏州市召开。中国科学院院士陈洪渊教授、中国微米纳米技术学会副理事长王跃林教授、浙江大学方群教授、南京大学夏兴华教授、大连理工大会刘冲教授、清华大学林金明教授、复旦大学刘宝红教授、南京大学徐静娟教授、厦门大学杨朝勇教授、北京大学黄岩谊教授以及70余名来自全...
基于此,徐林教授课题组通过微纳流控技术制备了尺寸均一、稳定性好的微液滴,此类微液滴尺寸与细胞相近,内外环境与细胞类似,可作为一类新型的类细胞限域微反应器。由于微纳流控技术可精确控制各组装基元的通道流速、压力、组份比例,实现了微液滴空腔内部超分子金属笼的可控精准构筑(图2)。
近期,复旦大学孔彪教授课题组报道了一种简单的界面超组装方法,基于该方法制备得到的功能化氧化石墨烯与氧化铝纳流控器件基于金属离子置换机理可以用于无标记组胺的特异性检测和识别。基于这种界面超组装策略制备的纳流控器件可以实现超高的检测灵敏度和循环稳定性。相关成果以“Interfacial Super-Assembly of Nanofluidic Hetero...
微纳流控芯片技术不断朝着小型化、高集度的方向发展,分析对象逐步从液滴过渡到纳米颗粒及生物大分子,应用的场景也逐步从单一的功能过渡到全方位一体化的操控和检测。微纳流控芯片的大规模集成技术的发展变得迫在眉睫。硅光器件的近场光镊力是实现微纳样品操控的有力手段。微纳流控芯片的集成如能依托成熟的硅基工艺...
为微流控芯片的年产能规划达到4亿片。预计达产后,年产值将超过5亿元人民币,这将极大推动国产微流控产品及其相关定制化医疗产品的市场放量。含光微纳将深化微流控技术的研发,并拓展到更多领域,特别是POCT检测及MEMS传感器的创新,以满足多层级市场需求,并加快生命科学耗材全产业链的布局。
随着人们对生命科学的深入探索,高度复杂的生物样品对分离分析技术提出了更高的要求,nanoLC-MS(纳流液相色谱-质谱联用)是复杂生物样品分析的首选方法,但制备高分辨的纳流液相色谱柱仍然存在挑战。传统的高压匀浆制柱方法使用填料匀浆液直接进行高压填充,填充过程中填料易团聚沉降,导致柱床填充不均一,降低色谱柱的柱效和...
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