【摘 要】
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微流控技术在制备多功能粒子方面展示出了独特的优势,能够精确控制粒子的结构、尺寸及形貌,且效率高,成本低[1].本文将讨论3种利用微流控技术制备多功能微粒的方法:(1)将
【机 构】
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东北大学分析科学研究中心,沈阳110819
【出 处】
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第九届全国微全分析系统学术会议、第四届全国微纳尺度生物分离分析学术会议、2014国际微流控芯片与微纳尺度生物分离分析学术
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微流控技术在制备多功能粒子方面展示出了独特的优势,能够精确控制粒子的结构、尺寸及形貌,且效率高,成本低[1].本文将讨论3种利用微流控技术制备多功能微粒的方法:(1)将微流控芯片浓度梯度形成方法与微液滴技术相结合,形成内容物呈梯度分布的液滴,用于高通量合成多色金银合金纳米粒子,可显著降低消耗,简化操作步骤[2,3].具有64个出口的浓度梯度液滴形成芯片可形成33列浓度呈梯度分布的液滴阵列,液滴生成速率为5×104 min-1.以氯金酸、硝酸银和柠檬酸钠溶液为水相,液体石蜡为油相,64列含有不同氯金酸和硝酸银配比的液滴为微反应器,合成了33种不同金银配比的合金纳米粒子.这些金银纳米粒子的吸收光谱曲线呈现从金到银逐渐蓝移的明显趋势.(2)将离心微流控技术和液滴模板法相结合,建立了制备海藻酸钙粒子的新方法.该方法驱动装置简单,可同时驱动阵列型多通道进行粒子合成;无需油相,也无需精确控制流体流速比;制备的粒子形貌均一,尺寸可控.利用阵列化的微流控通道,显著提高了粒子的生成通量.设计了双通道型芯片,成功制备了两半球界面清晰的Janus海藻酸钙粒子;将四氧化三铁粉末封装在一个半球之中,制备了带有磁性的Janus海藻酸钙粒子.(3)利用多相层流技术和流动光刻技术制备了CdSe量子点编码凝胶微粒,并将光学编码和图形编码结合起来,提出一种新的编码方式.利用一个简易快门装置,实现了间歇曝光,从而通过光聚合制备编码粒子.对制备系统的性能进行了优化,考察了流速和曝光时间对微粒尺寸和形貌的影响.根据制备的CdSe量子点编码微粒,提出了一种包括颜色、强度和位置三种因素的编码方法.
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