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公开(公告)号:CN102504010A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110343112.3
申请日:2011-11-03
Applicant: 厦门大学
IPC: C07K1/26 , G01N27/447
Abstract: 用于蛋白质二维电泳分离的微流控芯片接口的制备方法,涉及微流控芯片。在微流控芯片竖直通道内制作聚丙烯酰胺凝胶并充满缓冲水溶液;将有机相通过微流控芯片水平通道的入口引入并充满水平通道;将溶解有钛酸四异丙酯的有机相引入并充满水平通道;将钛酸四异丙酯的有机溶液排出水平通道,并将水平通道清洗干净;往水平通道内加入溶解有蛋白质和两性电解质的等电聚焦缓冲液,在水平通道两端施加电场进行等电聚焦,蛋白质根据各自不同的等电点在水平通道内实现第一维分离;等电聚焦完成后,在竖直通道两端施加电场进行第二维凝胶电泳分离,TiO2薄膜上的微孔通过电场,蛋白质在电场作用下穿过TiO2上的微孔进入到第二维通道以进行第二维分离。
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公开(公告)号:CN102154261B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201010604153.9
申请日:2010-12-23
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种在微流控芯片内进行核酸扩增的装置,涉及一种核酸扩增装置。提供一种能够实现快速的温度循环,缩短扩增过程所需的时间,实现温度的精确控制,提高扩增效率,降低试剂和样品的消耗,减少干扰和交叉污染的在微流控芯片内进行核酸扩增的装置及其方法。装置设有微流控芯片、步进电机、转盘、温控器和均布在转盘同一半径圆周上的至少2个试管;转盘与步进电机输出轴连接,各试管固于转盘上,各试管内均设有加热件和温度探头,温控器设于试管外部,加热件和温度探头均与温控器连接,微流控芯片的微通道入口端插入试管中。可采用所述装置在微流控芯片内进行核酸扩增。
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公开(公告)号:CN103337611B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201310287749.4
申请日:2013-07-10
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/36 , C01G23/053 , C01B31/04
Abstract: 一种石墨烯和二氧化钛复合材料的制备方法,涉及一种石墨烯和二氧化钛复合材料。提供高效、环保的一种石墨烯和二氧化钛复合材料的制备方法。1)将含有钛离子的前驱体溶于无水乙醇中,配制成溶液,再加入氧化石墨烯溶液,钛离子将被氧化石墨烯的表面吸附并发生水解,生成非晶态的氢氧化钛纳米微颗粒;将得到的氧化石墨烯和氢氧化钛复合材料沉积、干燥,即得氧化石墨烯和非晶态氧化钛复合材料。2)在密闭的高压水热反应釜中添加水性溶液,将步骤1)得到的氧化石墨烯和非晶态氧化钛复合材料置于水性溶液上方,进行氧化石墨烯的还原和非晶态氧化钛的结晶,即得石墨烯和二氧化钛复合材料。
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公开(公告)号:CN103337611A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310287749.4
申请日:2013-07-10
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/36 , C01G23/053 , C01B31/04
Abstract: 一种石墨烯和二氧化钛复合材料的制备方法,涉及一种石墨烯和二氧化钛复合材料。提供高效、环保的一种石墨烯和二氧化钛复合材料的制备方法。1)将含有钛离子的前驱体溶于无水乙醇中,配制成溶液,再加入氧化石墨烯溶液,钛离子将被氧化石墨烯的表面吸附并发生水解,生成非晶态的氢氧化钛纳米微颗粒;将得到的氧化石墨烯和氢氧化钛复合材料沉积、干燥,即得氧化石墨烯和非晶态氧化钛复合材料。2)在密闭的高压水热反应釜中添加水性溶液,将步骤1)得到的氧化石墨烯和非晶态氧化钛复合材料置于水性溶液上方,进行氧化石墨烯的还原和非晶态氧化钛的结晶,即得石墨烯和二氧化钛复合材料。
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公开(公告)号:CN102154261A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201010604153.9
申请日:2010-12-23
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种在微流控芯片内进行核酸扩增的装置,涉及一种核酸扩增装置。提供一种能够实现快速的温度循环,缩短扩增过程所需的时间,实现温度的精确控制,提高扩增效率,降低试剂和样品的消耗,减少干扰和交叉污染的在微流控芯片内进行核酸扩增的装置及其方法。装置设有微流控芯片、步进电机、转盘、温控器和均布在转盘同一半径圆周上的至少2个试管;转盘与步进电机输出轴连接,各试管固于转盘上,各试管内均设有加热件和温度探头,温控器设于试管外部,加热件和温度探头均与温控器连接,微流控芯片的微通道入口端插入试管中。可采用所述装置在微流控芯片内进行核酸扩增。
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