表面张力驱动液流的芯片化的高密度微阵列液体转移装置

    公开(公告)号:CN1195984C

    公开(公告)日:2005-04-06

    申请号:CN02126729.4

    申请日:2002-07-12

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 涉及一种芯片化的高密度微阵列液体转移装置,设有一片状载体,片状载体上设有微阵列超微量的液体转移组合,所说的组合包括储液部、液体转移头和微通道,所说的微通道联通于储液部与液体转移头之间。采用高密度、芯片化微阵列液体转移芯片结构,而且整个装置的微量液体转移的微液流过程可以只靠表面张力的作用,因此相邻的液体转移组合之间的距离可以很近,每个装置所排列的液体转移组合可以有成千上万组;制造成本低,避免交叉污染。由于样品为预设定体积的不同样品溶液,转移体积的重现性较好。样品预设定体积可设定为亚纳升或皮升体积,其结果是每一生物芯上可容纳更多更密集的阵列点,达到高速度、高精确度、高密度以及芯片化、低成本的目的。

    一种电泳聚焦浓缩装置
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1372138A

    公开(公告)日:2002-10-02

    申请号:CN02108371.1

    申请日:2002-03-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 涉及一种用电泳法分析材料的设备。设有2个电解槽,电解槽之间用管状物连接,用固态离子导体把电解槽与管状物隔开。利用聚集电泳浓缩原理设计而成,以聚焦浓缩制备为目的。聚焦电泳浓缩速度快,装置简单,浓缩效果好(可以达到两个数量级)。这些都说明本发明具有很大的发展前景,可以用在分析化学上(例如毛细管电泳作预浓缩装置)降低检测限,使痕量物质的检测成为可能;也可以用来提纯一些贵重的生化物质和贵重的稀有物质。

    一种用于拉曼检测头发中冰毒的微流控芯片及其使用方法

    公开(公告)号:CN106238109A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610548521.X

    申请日:2016-07-13

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: B01L3/5027 B01L2200/10 G01N21/658 G01N33/54326

    Abstract: 本发明公开了一种用于拉曼检测头发中冰毒的微流控芯片,包括一基片A以及一盖片B,其特征在于:基片A上包括:用于装免疫金溶胶的标记液池(1),用于装缓冲液的洗液池(2),用于样品反应和拉曼检测区(4),用于装终止液的废液池(5),用于装免疫磁抗体的第一检测液池(6),用于装毛发提取的待测液的第二检测液池(7),其中:废液池(5)通过第四通道(4-1)与检测区(2)通过第三通道(2-1)和检测区(4)连接,检测区(4)与洗液池(2)之间设有第三通道(2-1),第三通道(2-1)上设有阀门(3)。本发明可实现低浓度的检测,与实际人毛发中冰毒的低含量一致。(4)连接,检测区(4)的背面处放有磁铁,洗液池

    一种芯片质子泵及其制造和使用方法

    公开(公告)号:CN103537330B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201310503969.6

    申请日:2013-10-23

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种芯片质子泵及其制造和使用方法,该芯片质子泵,包括微通道,其还包括至少一储液池、所述的储液池和微通道之间设有连接通道,该连接通道上设有将储液池和微通道隔开的质子膜,且该质子膜在通电时能驱动质子进入或泵出微通道;以及一微电极,微电极的一极设于储液池,另一极设于微通道上。本发明的质子泵,可以用于改变流经微通道的溶液pH值或形成pH梯度,便于进一步的反应或分离。可应用于微流控芯片通道中溶液的pH控制、改变以及pH梯度建立,并进行分离或分析等。

    一种金-二氧化锰核壳结构纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN102059346B

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201010579638.7

    申请日:2010-12-08

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种金-二氧化锰核壳结构纳米粒子的制备方法,涉及一种纳米粒子。提供一种金-二氧化锰核壳结构纳米粒子的制备方法,该合成方法具有合成过程简单、周期短和产率高等特点。先制备粒径为20~55nm金纳米粒子,再制备粒径为56~200nm金纳米粒子,最后在金纳米粒子表面生长超薄致密的二氧化锰壳层,得金-二氧化锰核壳结构纳米粒子。在电催化、拉曼光谱检测和有机物污染物处理中有广泛应用前景。

    一种大核二氧化硅包金核壳结构纳米粒子的合成方法

    公开(公告)号:CN102078787A

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:CN201010579701.7

    申请日:2010-12-09

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种大核二氧化硅包金核壳结构纳米粒子的合成方法,涉及一种核壳结构纳米粒子。提供一种制备的内核金纳米粒子粒径较大,合成过程简单,周期短,产率高的大核二氧化硅包金核壳结构纳米粒子的合成方法。所述大核二氧化硅包金核壳结构纳米粒子的内核为80~200nm金纳米粒子,外层为1~20nm二氧化硅。先合成粒径为12~60nm的金纳米粒子,再将粒径为12~60nm的金纳米粒子作为种子,合成粒径为80~200nm的金纳米粒子,最后在粒径为80~200nm的金纳米粒子表面合成1~20nm二氧化硅壳层。在电催化、生物传感、生物成像以及表面增强拉曼技术中具有广泛应用。

    带显微镜接口的微流控芯片光学检测器

    公开(公告)号:CN101464251B

    公开(公告)日:2010-12-29

    申请号:CN200810072540.5

    申请日:2008-12-31

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 带显微镜接口的微流控芯片光学检测器,涉及一种光学检测器。提供一种使用USB总线电源技术、集信号控制、采集和处理为一体的便携式的带显微镜接口的微流控芯片光学检测器。设有机壳、光电倍增管、信号控制采集处理板和USB接口线;光电倍增管固定在信号控制采集处理板上,信号控制采集处理板固定在机壳内;信号控制采集处理板设有混合信号单片机MCU、前置放大器、信号放大电路、高压模块、USB接口和USB电源转换电路。

    玻璃微流控芯片的制备方法

    公开(公告)号:CN101382555A

    公开(公告)日:2009-03-11

    申请号:CN200810071832.7

    申请日:2008-09-19

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 玻璃微流控芯片的制备方法,涉及一种微流控芯片。提供一种新的玻璃微流控芯片的制备方法。将在具有微凹槽结构的原始母版上的微结构转移至凝胶表面,浸于电解液中得凝胶模板;将凝胶模板置于电解池中,使具有微结构的部分暴露于液面上;在空白玻璃基片的抛光面依次溅射铬层和金层作为牺牲层,得具有金/铬牺牲层的玻璃基片,再置于凝胶模板表面,金/铬牺牲层作为工作电极,对金/铬牺牲层进行电化学刻蚀即得牺牲层上具有微通道图形的玻璃基片,再放入氢氟酸腐蚀液中湿法刻蚀,至所需深度,用王水、除铬液去除玻璃基片表面的金/铬牺牲层,得具有微凹槽结构的玻璃基片;将具有微凹槽结构的玻璃基片与另一玻璃盖片进行键合,即得玻璃微流控芯片。

    生物芯片专用亲疏水模式片基

    公开(公告)号:CN1858593A

    公开(公告)日:2006-11-08

    申请号:CN200610071318.4

    申请日:2006-03-23

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 生物芯片专用亲疏水模式片基,涉及一种生物芯片片基,提供一种在载玻片、硅片或其他载体上修饰疏水性表面(疏水层厚约为2~5μm)中构建具有亲水性的、面积大小一致的点(点的形状、面积、密度、阵列排布形式可根据需要决定,点的形状一般为圆点)的生物芯片专用亲疏水模式片基。设有基底,基底的上表面设有疏水层,在疏水层上布设有阵列式亲水点。

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