一种利用超声波作用封装微结构器件的方法

    公开(公告)号:CN101323429B

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN200810116820.1

    申请日:2008-07-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种超声波作用封装微结构器件的方法,本发明以乙醇作为溶剂,通过控制操作温度和超声作用时间,在超声装置中实现了以有机玻璃(聚甲基丙烯酸甲酯,PMMA)为基板,与包括聚四氟乙烯、石英玻璃、金属等在内的多种材料复合的微结构器件的封装。所实现的微结构器件包括:聚四氟乙烯同轴环管微通道、石英玻璃同轴环管微通道、金属膜分散微结构设备等,所有微器件均为内部可视化的,可通过在线显微设备进行内部流动的实时观测。本方法相对其他方法来说成本低廉,简便易行,稳定性好,产品适用范围广。

    一种利用超声波作用封装微结构器件的方法

    公开(公告)号:CN101323429A

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:CN200810116820.1

    申请日:2008-07-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种超声波作用封装微结构器件的方法,本发明以乙醇作为溶剂,通过控制操作温度和超声作用时间,在超声装置中实现了以有机玻璃(聚甲基丙烯酸甲酯,PMMA)为基板,与包括聚四氟乙烯、石英玻璃、金属等在内的多种材料复合的微结构器件的封装。所实现的微结构器件包括:聚四氟乙烯同轴环管微通道、石英玻璃同轴环管微通道、金属膜分散微结构设备等,所有微器件均为内部可视化的,可通过在线显微设备进行内部流动的实时观测。本方法相对其他方法来说成本低廉,简便易行,稳定性好,产品适用范围广。

    一种用于快速测量界表面张力的微流控芯片装置

    公开(公告)号:CN101294886A

    公开(公告)日:2008-10-29

    申请号:CN200810114728.1

    申请日:2008-06-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了微流控芯片领域的一种用于快速测量界表面张力的微流控芯片装置。其组成包括基片和盖片:所述基片的基材上开有一个十字型凹槽;分散相流体入口管和流体出口管分别嵌入到凹槽内形成同轴套管结构;连续相流体入口管嵌入到两侧的凹槽内与所述同轴套管相连;所述盖片紧密贴合在所述基片的上表面上将所述凹槽进行密封。所述微流控芯片装置设备结构简单、加工方便、易于批量生产,测量时具有快速高效、样品用量少和准确可靠的优点,且适用于测定高挥发性、高毒性或含有表面活性剂体系的界面张力或表面张力,在基础研究和工业生产上都有广泛的应用前景。

    一种用于快速测量界表面张力的微流控芯片装置

    公开(公告)号:CN101294886B

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN200810114728.1

    申请日:2008-06-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了微流控芯片领域的一种用于快速测量界表面张力的微流控芯片装置。其组成包括基片和盖片:所述基片的基材上开有一个十字型凹槽;分散相流体入口管和流体出口管分别嵌入到凹槽内形成同轴套管结构;连续相流体入口管嵌入到两侧的凹槽内与所述同轴套管相连;所述盖片紧密贴合在所述基片的上表面上将所述凹槽进行密封。所述微流控芯片装置设备结构简单、加工方便、易于批量生产,测量时具有快速高效、样品用量少和准确可靠的优点,且适用于测定高挥发性、高毒性或含有表面活性剂体系的界面张力或表面张力,在基础研究和工业生产上都有广泛的应用前景。

    一种制备中空纤维材料的方法及其专用装置

    公开(公告)号:CN101935892A

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN200910088564.4

    申请日:2009-07-03

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备中空纤维材料的方法及其装置。该装置包括三重同轴套管设备;它括外管、中间管和内管;三重同轴套管设备设有供液体进入外管和中间管之间的环形空间的入口,供液体进入内管和中间管之间的环形空间的中间管入口和供液体进入内管内部的内管入口。该方法是将聚合物溶液注入上述装置的中间管入口,同时将可萃取聚合物溶液的溶剂注入内管入口和外管入口,将流出的空纤维材料置于装有可萃取聚合物溶液的溶剂的凝固浴池中浸渍,得到聚合物中空纤维材料。利用此方法制备中空纤维材料,可制备小尺寸的中空纤维,可以通过调节三相流体的流量来简单方便的调控纤维的尺寸,实验证明,制得的纤维材料均具有均匀的内外径尺寸。

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