
微流控芯片
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- 2025年07月16日
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微流控芯片亲水疏水表面改性技术
微流控芯片技术(Microfluidics)是把生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上, 自动完成分析全过程。由于它在生物、化学、医学等领域的巨大潜力,已经发展成为一个生物、化学、医学、流体、电子、材料、机械等学科交叉的崭新研究领域。
芯片集成的单元部件越来越多,且集成的规模也归来越大,使着微流控芯片有着强大的集成性。同时可以大量平行处理样品,具有高通量的特点,分析速度快、耗低,物耗少,污染小,分析样品所需要的试剂量仅几微升至几十个微升,被分析的物质的体积甚至在纳升级或皮升级。
兼价,安全,因此,微流控分析系统在微型化。集成化合便携化方面的优势为其在生物医学研究、药物合成筛选、环境监测与保护、卫生检疫、司法鉴定、生物试剂的检测等众多领域的应用提供了极为广阔的前景。
微流控表面改性JRPCVD技术可以完美解决。
据了解JRPCVD技术是以适当的温度、气体、压力、电场和磁场等各种微观条件催化,将多种组合材料聚合在产品表面,从而沉积、生长出一层或者多层纳米级厚度聚合物 ,这层聚合物对产品的外观和宏观物理性能基本不造成改变,同时原有材料其他物理化学属性也能够得以保留,如:机械性能、电气性能、光学、粗糙度、透气性等。其中体现出来的防腐蚀性能就解决了各种磁芯的腐蚀问题。经过测试分析,模拟量产,完全能满足市场需求量的产能。有做磁芯工艺和电感工艺的大牛,欢迎搜索技术交流
技术特点:无色透明,硬度好,纳米厚度,不残留不互渗透接,触角度可以设计,量产方便,费用合适。
JRPCVD技术在微流控芯片中的应用:
预灌装、注射器、试管、培养皿保液,阻隔氧气和水蒸气
微流控芯片表面0-160度接触角调整
生物亲和、生物排斥
表面抗菌应用
表面氨基化(粉末、橡胶、金属、玻璃)、分子嫁接表面、DNA嫁接表面
人体植入芯片(电极)
超亲水和超疏水
探针与电极绝缘
微流控芯片技术(Microfluidics)是把生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上, 自动完成分析全过程。由于它在生物、化学、医学等领域的巨大潜力,已经发展成为一个生物、化学、医学、流体、电子、材料、机械等学科交叉的崭新研究领域。
芯片集成的单元部件越来越多,且集成的规模也归来越大,使着微流控芯片有着强大的集成性。同时可以大量平行处理样品,具有高通量的特点,分析速度快、耗低,物耗少,污染小,分析样品所需要的试剂量仅几微升至几十个微升,被分析的物质的体积甚至在纳升级或皮升级。
兼价,安全,因此,微流控分析系统在微型化。集成化合便携化方面的优势为其在生物医学研究、药物合成筛选、环境监测与保护、卫生检疫、司法鉴定、生物试剂的检测等众多领域的应用提供了极为广阔的前景。
微流控表面改性JRPCVD技术可以完美解决。
据了解JRPCVD技术是以适当的温度、气体、压力、电场和磁场等各种微观条件催化,将多种组合材料聚合在产品表面,从而沉积、生长出一层或者多层纳米级厚度聚合物 ,这层聚合物对产品的外观和宏观物理性能基本不造成改变,同时原有材料其他物理化学属性也能够得以保留,如:机械性能、电气性能、光学、粗糙度、透气性等。其中体现出来的防腐蚀性能就解决了各种磁芯的腐蚀问题。经过测试分析,模拟量产,完全能满足市场需求量的产能。有做磁芯工艺和电感工艺的大牛,欢迎搜索技术交流
技术特点:无色透明,硬度好,纳米厚度,不残留不互渗透接,触角度可以设计,量产方便,费用合适。
JRPCVD技术在微流控芯片中的应用:
预灌装、注射器、试管、培养皿保液,阻隔氧气和水蒸气
微流控芯片表面0-160度接触角调整
生物亲和、生物排斥
表面抗菌应用
表面氨基化(粉末、橡胶、金属、玻璃)、分子嫁接表面、DNA嫁接表面
人体植入芯片(电极)
超亲水和超疏水
探针与电极绝缘
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