上海微系统所等在微纳功能表面及制造研究领域取得突破
表面润湿特性是表面界面科学中的的重要研究内容之一。研究和制备不同性质的浸润性表面,可加深对表面/界面物理的理解,增强各种材料表面的功能性能以及扩展材料的应用范围。中国科学院上海微系统与信息技术研究所无线传感网事业部副研究员周晓峰与香港城市大学副教授王钻开,一直以来在微纳仿生功能表面研究及制造领域保持着紧密的合作关系。日前,上海微系统所无线事业部与香港城市大学、中国石油大学(华东)、英国诺森比亚大学和美国利哈伊大学合作,在微纳米仿生表面液体驱动领域取得突破性进展。该研究成果10月27日发表在Science Advances (Vol. 3, no. 10, eaao3530)上。 该研究提出并设计加工了一种无动力液体定向调控的功能表面结构,创造性地通过“疏与堵”有效结合的方式来管理液体的输运方向,引入了拓扑流体二极管的概念,形成类似二极管单向导通效应:使用“Corner effect”疏导液体沿设计方向流动,同时结合“Ree......阅读全文
微RNA检测新方法:纳米技术改变液体活检
日前,美国研究人员利用单壁碳纳米管的光谱特性研制了一种能直接检测体液中微RNA的纳米传感器。这种传感器弥补了传统微RNA检测方法的缺陷,有望帮助医疗人员对患者进行早期诊断。 在癌症早期诊断领域,通过检测血液或尿液中与肿瘤相关的生物标记物来诊断癌症的液体活检与传统活检相比侵入性更低,更为经济省时
早期诊断:让微RNA发光,改变液体活检的纳米技术
在癌症早期诊断领域,通过检测血液或尿液中与肿瘤相关的生物标记物来诊断癌症的液体活检与传统活检相比侵入性更低,更为经济省时,需要专业技能也较少。循环DNA(circulating DNA),微RNA(microRNA, miRNA),和其它非编码RNA都可以成为与疾病相关的生物标记物。日前,美国纪
纳米TiO2薄膜表面微区分析的研究进展
在简要介绍纳米TiO2功能薄膜各种制备技术的基础上,着重对近年来研究TiO2薄膜及其复合薄膜采用的微区分析技术及应用研究进展进行了综述,并比较了各种微区分析技术的优缺点。
液体表面张力仪
仪器简介本仪器是我公司2013年推向市场的最新产品。技术先进、外形美观、功能强大、操作方便、移动灵活。采用嵌入式计算机系统代替PC机。操作、试验、分析、保存完全与PC机一样。具有试验皿试验速度任意设定、液体温度可以测定,采用通用控温仪表控制温度,操作简单灵活。试验时吊片和吊环在液体中的停留时间可以任
物态——液体表面张力
凡作用于液体表面,使液体表面积缩小的力,称为液体表面张力。它产生的原因是:液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力。就象你要把弹簧拉开些,弹簧反而表现具有收缩的趋势。正是因为这种张力的存在,有些小昆虫才能无拘
微流控液体活检原理
伊利诺伊大学芝加哥分校和澳大利亚昆士兰科技大学的研究人员开发了一种设备,可以从患者血液样本中分离出单个癌细胞。这种微流控设备的工作原理是将在血液中发现的各种细胞类型按其大小进行分离。也许有朝一日,这种设备可以让快速价廉的液体活检帮助发现癌症并制定有针对性的治疗计划。这项发现发表在《微系统与纳米工
兰州化物所仿生材料表面微纳米结构三维优化获进展
将仿生学与纳米科学相结合,开展用于摩擦学领域的仿生结构、功能及结构-功能一体化材料的研究,可在基础科学和应用技术之间架起一座桥梁,从而为摩擦学领域所使用的新型结构、功能及结构功能一体化材料的设计、制备和性能研究提供新概念、新原理和新方法。自然界中很多动植物表面都具有稳定的超疏水性,它们既拥有高接
液体表面张力相关介绍
凡作用于液体表面,使液体表面积缩小的力,称为液体表面张力。它产生的原因是 液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力。就象你要把弹簧拉开些,弹簧反而表现具有收缩的趋势。正是因为这种张力的存在,有些小昆虫才能
液体表面张力如何计算
液体表面张力公式为:S= ds/dede为悬滴的最大直径,ds为离顶点距离为de处悬滴截面的直径。式中b 为液滴顶点O 处的曲率半径。此式最早是由Andreas, Hauser 和Tucker提出, 若相对应与悬滴的S 值得到的1/H 为已知, 即可求出表( 界) 面张力。应用Bashforth-A
常用测试液体的表面能
接触角仪利用Owens二液法计算表面能:本仪器还提供了Owens二液法计算表面能的功能,具体方法如下:表1中:γLD 为色散力,γLP 为极性力。利用已知液体的表面能γL和其分项γLD、γLP,并测出液体在固体表面上的接触角θ,则通过程序就可以计算出固体的表面能。目前常用的测试液体的表面能如表1所示
固体表面与液体表面有何主要区别
表面区别:固体是固定的物体,不可流动;液体可流动,只限于平面内流动本质区别:分子间的结构因为从严格意义上来讲晶体才算是真正的固体.
离子液体液相微萃取技术
研究背景室温离子液体(Room temperature ionic liquids),常被简称为离子液体,是指在室温或室温附近温度下呈液态的仅由离子组成的物质,组成离子液体的阳离子一般为有机阳离子(如烷基咪唑阳离子、烷基吡啶阳离子、烷基季铵离子、烷基季鏻离子等),阴离子可为无机阴离子或有
磁性微球的表面改性
磁性微球是有机高分子和无机磁性物质的复合体,它同时兼具有机高分子微球的诸多表面功能性和磁性无机物质的磁响应性。我们要利用其表面功能性,就有必要使磁性微球表面带上我们所希望的功能基,以提高和扩大其应用范围。免疫磁性微球(Immunomagnetic Microspheres, IMMS )是表面结
表面张力仪测量液体间张力
1.表面张力仪表面张力的测量 将铂金环插在吊杆臂上,把被测溶液倒在玻璃杯中约20—25mm,将此玻璃杯放在样品座的中间位置上,旋转螺母B,铂金环便与座一起上升到溶液的表面位置上,且使臂上的指针与上的红线重合,旋转蜗轮把手M来增加钢丝的扭力,当液体的表面被铂金环拉得很紧时,指针L始终保持与
微纳米系统展会丨2024年上海微纳米系统展-点击咨询
电子元器件展,电子仪器仪表展,电子仪器仪表展,电子元器件展,电子设备展,电子设备展,电子元器件展览会,电子仪器展,电子仪器展,电仪器展览会,继电器展,电容器展,连接器展,集成电路展2024上海国际电子元器件材料设备展览会地点:上海国际博览中心2024年11月18-20日参展咨询:021-5416 3
《纳米技术》:纳米粒子能增强液体性能
美国科学家近日研究发现,加入纳米粒子的液体(纳米液体)放置入电场中时,它的稳定性及其它一些性能会得到增强。这一发现有助于研发新型的微型照相机物镜、手机显示器及其它一些微型液体设备。相关论文发表在《纳米技术》(Nanotechnology)上。 图片说明:纳米液滴置于硅片上,放置电场中后,
表面张力仪专业用于测量液体表面张力值
表面张力仪是一款专业用于测量液体表面张力值的专业测量仪器,它能够智能控制气泡寿命,动态显示表面张力数值,能够独立设定测量范围、测试数据数目、测量的平均值,是研发的理想工具。 通过白金板法(分吊片法以及白金板法而不同)、白金环法、大气泡法、悬滴法、滴体积法以及滴重法等原理,实现液体的表面张力值的
表面张力仪实现液体的表面张力值的测量
表面张力仪是专业用于测量液体表面张力值的测定仪器,通过白金板法、白金环法、zui大气泡法、悬滴法、滴体积法以及滴重法等原理,实现液体的表面张力值的测量。同时,利用软件技术,可能测得随时间变化而变化的表面张力值。表面张力仪又称界面张力仪。通常可以测试界面张力也可测表面张力。 表面张力仪适用于
微流控芯片表面改性技术
操作单元尺度在微米级的微流控芯片构件表面有三个明显的特点:1.表面积/体积比大。在微流控芯片中随着表面积与体积比的增大,表面效应显著,表面的重要性被强化,表面的微小变化就会对流体的行为产生大的影响。2.材料多元化。微流控芯片材质多样,增加了芯片表面的复杂性。不同的表面电渗不同,对不同分子的相互作用方
纳米艺术:微境之美
看到旁边的图片,千万别以为是哪个抽象主义艺术家的后现代之作。完成这些的,全是正儿八经的科学家。 这些“艺术画”是不能用肉眼“看到”的,只能借助特殊的手段“捕捉”,因为它们实在太小了,是用“纳米”作为计量单位的。 1纳米,仅相当于10个氢原子排列的长度。如果将一个典型纳米颗粒放
为什么要减小液体的表面张力?
衣服上的脏东西——油渍,他的表面张力大,不溶于水,洗衣粉能使他的表面张力减小,从而溶于水,这样才能用水把脏东西从衣服上洗掉。 因为洗衣粉中带有表面活性剂。表面活性剂能减少水的表面张力,为什么我们在普通的水中加入洗衣粉能吹泡泡?因为表面活性剂减少了水的表面张力,水就容易起泡。洗衣粉的分子很有趣,一
液体表面张力的测定方法概述
液体表面张力的测定方法分静力学法和动力学法。静力学法有毛细管上升法、du Noüy 环法、Wilhelmy 盘法、旋滴法、悬滴法、滴体积法、最大气泡压力法;动力学法有震荡射流法、毛细管波法。其中毛细管上升法和最大气泡压力法不能用来测液 -液界面张力。Wilhelmy 盘法, 最大气泡压力法, 震
简述纳米氧化铝液体的性质
1. 纳米氧化铝透明液体XZ-LY101透明,含量高。不沉淀不分层。 2. 纳米氧化铝透明液体XZ-LY101有水性液体,油性液体,可以是醇类,醚类,酮类液体。皆是透明,相容性很好。 3、纳米氧化铝透明液体XZ-LY101 PH=7.0 但是具体ph值具体可根据客户要求调整。调整ph值对液体
表面张力仪是怎么样测量液体表面的张力的?
表面张力仪产品特色: 1、采用高精度、高稳定的技术,全面提高界面化学分析数据的可靠性 2、双芯片处理器技术,全面解决Windows的实时性差的问题,全面提升测值的反应速度和实时性。 3、高分辨率、高精度样品台升降控制系统,位移分辨率为0.1um,重复精度高达2um。 4、更通用的连接接口,方
科大在非平整衬底表面三维微纳米加工技术研究中获进展
中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心教授王晓平和罗毅研究团队发展了光刻胶软掩膜蜡纸印刷技术,成功实现了多种形貌三维超结构的可控制备,同时实现了非平整和曲面衬底上微纳米结构的自由构建。相关研究成果近日以Utilization of Resist Stencil Lithography f
液体表面张力的影响因素有哪些?
影响因素 无机液体的表面张力比有机液体的表面张力大的多; 水的表面张力0.0728N/m(20℃); 有机液体的表面张力都小于水; 含氮、氧等元素的有机液体的表面张力较大; 含F、Si的液体表面张力最小; 分子量大表面张力大; 水溶液:如果含有无机盐,表面张力比水大;含有有机物,
悬滴法测定液体的表面和界面张力
用悬滴法(Pendant Drop method)来测量液体的表面和界面张力已有很长的历史。早在 19世纪末(1882),Bashforth和Adams就在Young-Laplace公式的 基础上,推导出了描述一个处于静力(界面张力对重力)平衡时的悬滴轮廓的方程式(Eq. of Bashforth
悬滴法测定液体的表面和界面张力
用悬滴法(Pendant Drop method)来测量液体的表面和界面张力已有很长的历史。早在 19世纪末(1882),Bashforth和Adams就在Young-Laplace公式的 基础上,推导出了描述一个处于静力(界面张力对重力)平衡时的悬滴轮廓的方程式(Eq. of Bashforth
研究实现类液体表面的通用快速制备
近日,大连理工大学副教授张磊、教授孙吉宁以及副教授施振强在多相态低黏表面分子结构设计领域取得进展。研究团队创新性设计了一种单端由儿茶酚封端的线性聚二甲基硅氧烷分子(L-PDMS-Cat),从而在分子层面实现类液体表面的通用快速制备。相关成果发表于《先进功能材料》。将柔性大分子锚定于光滑固体表面所构建