一种微电极阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN102092674B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201110000626.9

    申请日:2011-01-05

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 张继中

    Abstract: 微电极阵列的制备方法是将导电纤维材料通过组装、切割、布线、封装而规模化制备微电极阵列从而促进微电极阵列的推广应用。微电极阵列由于在传感、显示领域的广泛应用价值而受到人们的高度关注,然而目前微电极阵列却存在成本价格较高及一些性能有待改善的问题从而影响其进一步的推广应用。为此,本发明将价格低廉的导电纤维材料及机械组装、固定、切割、布线、封装工艺结合以期降低微电极阵列的成本并改善其性能从而为微电极阵列的进一步推广应用尽绵薄之力。

    光学编码微载体的批量制备方法

    公开(公告)号:CN102514415A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110408014.3

    申请日:2011-12-09

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 张继中

    Abstract: 本发明涉及一种光学编码微载体的批量制备方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:a、将光学编码材料分散在可固化液态材料中形成含光学编码材料的可固化液态材料;b、将含光学编码材料的可固化液态材料通过接触印刷方法或者非接触印刷方法分配到基底上并固化液态材料以形成光学编码微颗粒;c、从基底上分离收集光学编码微颗粒并固定传感敏感材料而成为光学编码微载体;d、重复步骤a、b、c分别制备不同光学编码的微载体。本发明通过该技术生产的光学编码微载体产量大、成本低从而可以获得廉价、高效可同步检测多种生物、化学物质的光学编码微载体。

    电响应胶体晶体薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN100489635C

    公开(公告)日:2009-05-20

    申请号:CN200710024493.2

    申请日:2007-06-19

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 张继中

    Abstract: 电响应胶体晶体薄膜的制备方法,是将含聚羧酸的单分散微球所组装成的胶体晶体薄膜与电极复合,并通过改变电场而改变聚羧酸周围的酸碱特性,从而促进胶体晶体的周期结构发生改变并进一步引发颜色的变化。该方法可以应用于显示及传感领域。具体步骤为:A.由含聚羧酸的单分散微球组装成含聚羧酸的胶体晶体薄膜,B.将含聚羧酸的胶体晶体薄膜通过胶体晶体薄膜与电极粘连在一起,或是胶体晶体薄膜与电极机械夹持在一起,或是胶体晶体薄膜与电极在空间上分离但受到电极电场变化所引发的酸碱变化而与电极复合。

    以胶体晶体为模板的蛋白质传感敏感膜的制备方法

    公开(公告)号:CN100485392C

    公开(公告)日:2009-05-06

    申请号:CN200510040468.4

    申请日:2005-06-10

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 以胶体晶体为模板的蛋白质传感敏感膜的制备方法是利用胶体晶体的周期性结构来控制固相表面蛋白质分子的间距,并以胶体晶体与基体界面接触的小面积位置固定蛋白质分子,而以胶体晶体与基体未接触的相对大面积位置为空间间隔,从而防止固定的蛋白之间的重叠、包埋与阻挡以提高蛋白传感敏感膜上有效蛋白质分子的密度及数量,从而使提高蛋白质传感器件的灵敏度并降低生产成本。蛋白传感敏感膜位于基片(1)上,基片(1)上非蛋白连接部位为无偶联功能的弱蛋白吸附材料(3),基片上蛋白连接部位为具偶联功能的试剂(4),基片(1)上蛋白(5)点之间的距离约等于胶体晶体中微球(2)的粒径。

    通过溶液去除取向一维纳米材料薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN101318618A

    公开(公告)日:2008-12-10

    申请号:CN200810124189.X

    申请日:2008-06-17

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 张继中

    Abstract: 通过溶液去除取向一维纳米材料薄膜的制备方法通过溶液去除使得内含一维纳米材料的溶液的液面降低导致一维纳米材料的承载体表面与一维纳米材料溶液液面间产生相对运动,由此产生的气-液-固界面处的毛细作用力引导溶液中一维纳米材料向承载体表面附近的气-液界面处运动,然后在承载体表面离开一维纳米材料分散溶液时,聚集在气-液-固界面处的一维纳米材料在承载体表面借助毛细作用力进行与承载体表面平行并且相互间存在平行分量的组装。该技术能够方便、廉价、简单且有效地组装一维纳米材料,并为其在传感、光学、结构构建领域的应用提供了可能。

    非密堆积胶体晶体薄膜的热压制备方法

    公开(公告)号:CN101092054A

    公开(公告)日:2007-12-26

    申请号:CN200710024492.8

    申请日:2007-06-19

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 张继中

    Abstract: 非紧密堆积型胶体晶体薄膜的热压制备方法,特别是将非热塑性材料为核而热塑性材料为壳的核壳结构单分散微球组装成紧密堆积型胶体晶体薄膜后进行热压以使壳层材料熔融在一起而核心材料在壳层材料中形成非紧密堆积型胶体晶体。首先通过制备或者购买获得非热塑性材料构成的单分散微球作为核心;其次在非热塑性材料构成的核心单分散微球上包覆热塑性材料以形成热塑性材料为壳而非热塑性材料为核的核壳结构的单分散微球;然后组装核壳结构单分散微球以形成胶体晶体薄膜;热压胶体晶体薄膜以使壳层材料熔融而核心材料在壳层材料中形成非紧密堆积型胶体晶体薄膜;该方法具有设计柔性、选择材料多、处理工艺简单的特点。

    非密堆积胶体晶体微球的制备方法

    公开(公告)号:CN101091897A

    公开(公告)日:2007-12-26

    申请号:CN200710024491.3

    申请日:2007-06-19

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 张继中

    Abstract: 非紧密堆积型胶体晶体微球的制备方法,A)首先制备或者购买获得非热塑性材料构成的单分散微球作为核心;B)其次在非热塑性材料构成的核心单分散微球上包覆热塑性材料以形成热塑性材料为壳而非热塑性材料为核的核壳结构的单分散微球;C)然后将核壳结构单分散微球分散在液体介质中后,注入互不相混的介质中,挥发分散单分散微球的液体介质而保留互不相混的介质,组装成胶体晶体微球;D)冷却使熔融的壳层材料凝固后即可获得核心单分散微球相互间以相同的间隔在壳层材料中组装成有序的非紧密堆积型胶体晶体微球。

    氧化锌超细杆阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN101078112A

    公开(公告)日:2007-11-28

    申请号:CN200710024489.6

    申请日:2007-06-19

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 张继中

    Abstract: 氧化锌超细杆阵列的制备方法通过如下步骤进行制备:首先制备质量百分浓度介于1wt%-10wt%的聚乙烯醇溶液;其次在上述聚乙烯醇溶液中加入锌源材料使得锌离子的质量百分浓度介于1wt%-10wt%;然后将上述溶液制备为薄膜;将上述干燥的薄膜置于质量百分浓度为5%-30%的草酸乙醇溶液中反应30分钟-72小时;将上述在乙醇中反应过的薄膜清洗、干燥即可获得以聚乙烯醇为基底的草酸锌的超细杆阵列薄膜;将上述表面覆盖有草酸锌超细杆阵列的聚乙烯醇薄膜高温处理使得草酸锌分解为氧化锌,而聚乙烯醇薄膜炭化为碳薄膜。该方法方便、廉价、能够大范围制备均匀的氧化锌超细杆阵列。该法制备的氧化锌超细杆可以用于气体传感及场发射显示领域。

    基于电纺超细纤维的仿骨组织工程支架材料

    公开(公告)号:CN101069755A

    公开(公告)日:2007-11-14

    申请号:CN200710024487.7

    申请日:2007-06-19

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 张继中

    Abstract: 基于电纺超细纤维的仿骨组织工程支架材料涉及一种基于电纺超细纤维的骨组织工程支架材料的制备及其应用,特别是将一维高强度材料取向性地混入取向电纺超细纤维中以获得机械性能改善的骨组织工程支架材料。该材料是将一维高强度材料取向性地混入取向电纺超细纤维中,以获得机械性能改善的组织工程支架材料,其中所述的取向排列的一维高强度材料为杆状、线状或者管状的材料,其直径小于2微米,长度小于2毫米,取向电纺超细纤维的直径介于10微米~50纳米之间。

    一种珊瑚移植方法
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110973013A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911133360.8

    申请日:2019-11-19

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 张继中

    Abstract: 本发明为一种珊瑚移植方法,为避免目前移植珊瑚受到移植区域受限、水下操作不便及易于损伤移植石珊瑚的问题,移植石珊瑚株复合体(1)固定在移植固定平台(2)上,而移植固定平台(2)通过桩基(7)固定在石珊瑚移植区域的移植孔洞(8)中。移植固定平台通过桩基在海床上的移植孔洞中进行固定,而石珊瑚移植复合体通过其连接杆在上平台的固定凹坑及下平台上固定圈处进行固定从而实现石珊瑚株的分步移植。本发明不仅可以避免原先移植方法存在移植范围受限的问题,同时操作方便,对移植石珊瑚的损伤小,固定移植石珊瑚稳固,因此有助于通过人工培育的珊瑚大面积移植以实现受损的珊瑚礁的生态恢复。

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