20世纪90年代,manz a等人首先提出微型全分析系统( miniaturized total---ysis 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),玻片改性的目的,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,玻片改性的原因,以微管道网络为基本特征,以微流体为。
聚(ps)的共混改性
所谓共混改性是指将两种或两种以上聚合物材料、无机材料以及助剂在一定温度下进行机械掺混,福建玻片改性,终形成一种宏观上均匀,而且力学、热学、光学及其他性能得到---的新材料的过程。聚合物的共混不仅是聚合物改性的一种重要手段,更是开发具有崭新性能新型材料的重要途径。
pe 具有优良的柔性和抗冲击性能,因而,有利于提高ps 的韧性。
微流控芯片结合了“微”和“全”两者的优点,具有较高的分析效率和---的试剂消耗量,可以用来实现生物样品分析检测的集成化、自动化以及便携化。从本世纪初开始,微流控芯片的技术得到了飞速的发展。作为微流控芯片的基本载体,材料对于芯片的加工精度和功能等来说有极其重要的意义,芯片材料的研究也依旧还在不断深入下去。
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