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公开(公告)号:CN116351485A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202211635003.3
申请日:2022-12-19
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: B01L3/00 , C12M3/00 , G01N33/569
Abstract: 本发明涉及材料领域,公开了一种耐溶剂、抗氧化、抗腐蚀微流控芯片及其简易制备方法及应用,所述芯片包括亲水性基底和位于亲水性基底表面的疏水性图案,所述疏水性图案由疏水前驱体的交联固化产物构成。相比于由传统亲疏水图案化表面制得的微流控芯片,本发明能够对液体进行更为有效的限域,且可以耐受绝大部分有机和无机溶剂,芯片长时间浸泡在溶剂中,既不会溶解也不会发生任何溶胀行为,因此可以极大地拓宽微流控芯片在液滴微阵列以及极端环境等方面的应用,而且本发明的加工过程比较简单,制备效率较高,十分便于耐溶剂微流控芯片的大面积制备以及工业化生产。
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公开(公告)号:CN113117765A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202011611823.X
申请日:2020-12-30
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种光子晶体编码的检测芯片及其制备方法和应用以及采用该检测芯片的药物筛选系统和筛选方法。所述检测芯片含有基底,基底表面具有超疏水区域和亲水检测点阵列,亲水检测点阵列中的亲水检测点具有亲水层、附着力增强层和光子晶体层,亲水检测点阵列的表面为光子晶体层,附着力增强层位于亲水层和光子晶体层之间。本发明的检测芯片含有具有不同的结构色的光子晶体,易于编码,能便捷地同时对不同种类和/或浓度的药物和/或微生物进行筛选;并借助于亲水‑超疏水图案,对细胞培养液或者微生物培养液进行切割,使其分布在检测芯片的亲水位置,消除了对繁琐的移液操作的依赖,试剂用量少,实现了药物和/或微生物筛选的高效率和低成本。
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公开(公告)号:CN110075772A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910129894.7
申请日:2019-02-21
Applicant: 中国科学院化学研究所 , 中国科学院大学
Abstract: 本发明公开了属于能源应用领域的一种利用浸润性驱动微型物体运动的方法。该方法为在微型物体表面进行图案化浸润性修饰,通过控制液滴撞击到基底,液滴与基底表面由于粘附力作用会产生侧向力,此侧向力在使液滴侧向回弹的同时,会驱动基底侧向运动,并可以控制基底运动速度大小。本发明所采用的驱动方法,将竖直方向动量转化为水平方向动量,具有高精度性,操作简单,制备成本低。本发明所述的驱动方式对于微流控、能量收集等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN119283477A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411576777.2
申请日:2024-11-06
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明公开一种可印刷不同图案印版的制备方法及应用,本发明所采用的基于“一版多印”的多表面能印版印刷多图案的方法,能够利用印版的表面能差异调控,实现一个印版印刷多种颜色、多种材料,具有制备过程简便,对墨水溶液要求低,设备简单、操作简便,制备成本低,应用范围更广等一系列优点,并大大减少了整个印刷过程中对印版的使用,节约了时间,降低了成本,减少了资源损耗。本发明所述基于“一版多印“的多表面能印版印刷多图案的方法在表面图案化、印刷功能器件、生物分析及检测、选择性化学反应等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117949261A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202211275781.6
申请日:2022-10-18
Applicant: 中国科学院化学研究所 , 九江德福科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及膜材料测试领域,具体涉及一种用于多孔膜材料力学性能测试的样品及其制备、测试方法,制备方法包括如下步骤:确定待测样品包含的孔隙区域,在孔隙区域边缘设置包绕孔隙区域且无孔的夹持边和拉伸边,夹持边用于提供测试设备夹持的位点,拉伸边用于提供拉伸支撑,拉伸边的宽度为L,2d<L<200d,其中,d为垂直于拉伸方向相邻两孔之间的水平中心距;夹持边的长度为W,M+2s<W<M+200s,M为测试设备夹具的长度,s为沿拉伸方向最外侧相邻两孔中心的最大垂直距离。本发明的样品进行力学性能测试时,所得到的力学测试结果重复性较好,且准确性较高。
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公开(公告)号:CN117199223A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202210613078.5
申请日:2022-05-31
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明涉及一种电化学沉积制备可控形状膜的方法及其制品和应用,该方法包括以下步骤:1)在电极上形成可去除的屏蔽图案,所述屏蔽图案的面积至少为0.5平方厘米;2)将所述带有屏蔽图案的电极作为工作电极置于电解液中进行电化学沉积,在所述电极上不存在所述屏蔽图案的区域形成膜状沉积层。本发明的制备方法较简单,成本较低,成品率较高。另外,本发明形成的屏蔽图案能够去除,去除屏蔽图案的电极能够重复使用,能够降低生产成本。
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公开(公告)号:CN110055567A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910314169.7
申请日:2019-04-18
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C25D7/00 , C25D5/02 , C25D3/38 , C25D1/04 , C25D5/18 , C25D9/02 , C25D3/48 , C25D9/04 , C25D3/44 , C25D3/22
Abstract: 本发明涉及微孔膜材料技术领域,公开了一种微孔膜材料的电沉积制备方法和微孔膜材料及其应用。该方法包括:(1)在电极上形成不导电的微点阵且将其作为模板;(2)将模板置于电解液中进行电沉积,在所述电极上不存在所述微点阵的区域形成膜状沉积层;以及(3)将膜状沉积层进行剥离。本发明的方法高效、简易、大面积可控;可制备具有特殊复杂、尺寸与形貌可调的孔结构的膜材料;孔的边缘整齐且制备重复性高,以及力学和电学性能稳定,相对密度低等优点;制备方法适用面广,以及采用本发明的方法制备的微孔膜材料可用于锂离子电池、油水分离、化学生物传感器、太阳能电池和超级电容器领域。
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公开(公告)号:CN105670603B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201410669979.1
申请日:2014-11-20
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种高效发光微球及其制备方法。所述的高效发光微球为大小0.3‑1000微米、微观形貌为球形的发光材料。本发明利用简便易行的方法将发光材料进行球形化处理得到发光微球,利用发光微球本身的高散射效应以及微球自身的谐振腔效应,提高发光材料的发光性能。该方法对所选用的原料的水和油的溶解性没有要求,对原料自身形貌、形态也没有要求。并且通过调节原料的种类与球形化处理过程,可以对形成的发光微球的发光亮度进行调节。该方法具有对原料要求低、操作简单易行、亮度提高性能好等优点。制备得到的高效发光微球可应用于照明、指示、显示领域。
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公开(公告)号:CN118615969A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202310223814.0
申请日:2023-03-09
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: B01J19/00 , B81C1/00 , B81C3/00 , C07H21/00 , C07H1/00 , B23K26/382 , B23K26/38 , B23K26/346 , B29C69/00 , B29C65/48
Abstract: 本发明公开了一种具有双层孔结构的寡核苷酸合成芯片及其制备方法,所述芯片包括具有相同或不同材料的上层和下层,所述上层的表面具有孔形状规则的微结构阵列,所述下层的表面具有规则或不规则的微孔结构。本发明提供的具有双层孔结构的寡核苷酸合成芯片,力学性能好,耐有机溶剂和酸碱腐蚀。并且本发明中的芯片采用粘结剂粘结、热压或扩散焊接制备,与传统光刻工艺相比,具有制造过程简单、成本低等优势。
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公开(公告)号:CN113125420B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202011623660.7
申请日:2020-12-31
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明涉及化学发光检测领域,公开了一种基于化学发光的多元分析光子晶体芯片及其制备方法和应用,该多元分析光子晶体芯片包括芯片基底,所述芯片基底至少一侧表面设置有光子晶体微阵列,所述光子晶体微阵列包括两个以上的光子晶体位点;在至少一个所述光子晶体位点表面设置用于化学发光共振能量转移的特异性识别体。本发明的多元分析光子晶体芯片具有含有不同结构色的光子晶体,易于编码,同时光子晶体作为荧光增强介质,与所述光子晶体表面的特异性识别体共同形成相应的化学发光体系,能特异性的对不同种类/或不同浓度的癌症标志物,药物,微生物,分子,离子进行高通量筛选;其体积小,结构稳定,灵敏度高,应用范围广,具有特异性和选择性。
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