一种高通量非连续去湿性微图案基底的制备方法

    公开(公告)号:CN107084969A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710235895.0

    申请日:2017-04-12

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01N21/658 C03C17/3642

    Abstract: 本发明公开了一种高通量非连续去湿性微图案基底的制备方法,包括以下步骤:1)制备二氧化钛基底;2)将二氧化钛基底表面疏水处理,制备疏水涂层;3)在覆盖有疏水涂层的二氧化钛基底表面进行金属颗粒的沉积,清洗并干燥得到高通量非连续去湿性微图案基底。该方法利用对紫外光照的控制,可以一步法制备出具有表面增强拉曼散射效应的非连续去湿性微图案基底,用于表面增强拉曼散射检测,该制备方法简单,成本低廉,便于大规模生产。

    一种检测链霉菌菌丝的增强拉曼基底及其制备和使用方法

    公开(公告)号:CN107064101A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710155376.3

    申请日:2017-03-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种检测链霉菌菌丝的增强拉曼基底及其制备和使用方法。该检测基底由下至上分别为滤膜层(1)、单分散纳米粒子层(2)、镀金属层(3),该检测基底检测快速、灵敏度高,其制备过程如下:1)在滤膜层(1)上自组装得到单分散纳米粒子层(2);2)在单分散纳米粒子层(2)上制备金纳米粒子层;3)以该金纳米粒子层中的金纳米粒子为核生长镀金属层(3),得到所述的检测基底;该制备方法简单快捷。该检测基底可以用于检测样品中是否含有链霉菌菌丝,通过采集样品溶液的拉曼光谱,可以检测样品中是否有链霉菌菌丝以及菌丝的含量;该方法在临床检测、检验检疫、环境监测等领域具有广泛的应用前景。

    一种浸水显隐光子晶体表面及其制备方法

    公开(公告)号:CN106990456A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710275451.X

    申请日:2017-04-25

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G02B1/005

    Abstract: 一种浸水显隐的光子晶体表面及其制备方法,所述浸水显隐的光子晶体的本体由表面含有二硫键的胶体粒子组装而成,通过点击化学在光子晶体本体不同部分上接枝不同基团达到不同浸水性。所述接枝化学基团后的几种光子晶体在常态下与光子晶体本体具有相同颜色,但浸泡在水中时各部分的颜色变化不同。通过上述方式即可得到所述浸水显隐的光子晶体图案。通过上述方式,本发明的浸水显隐光子晶体图案具有拓展性强、制备方法简单、应用范围广等优点。

    一种图案化聚多巴胺涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN105907292A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610353727.7

    申请日:2016-05-25

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 顾忠泽

    CPC classification number: C09D179/02 C08G73/0213

    Abstract: 本发明公开了一种图案化聚多巴胺涂层及其制备方法,为层状结构,基底为生物相容材料,中间层为具有光催化活性的二氧化钛反应层,表面为图案化的聚多巴胺层;在光照条件下通过图案化的透明或不透明的光照模板,对盐酸多巴胺溶液中具有光催化活性的二氧化钛反应层的基底进行照射,利用二氧化钛的光催化效应对多巴胺进行氧化在表面得到图案化的聚多巴胺层。利用光催化氧化技术构建聚多巴胺/二氧化钛生物活性表面的技术。这项技术解决了现有生物活性表面处理复杂的问题。适合大规模工业化生产。

    一种竖直纸基微流控检测芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN105879937A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610202188.7

    申请日:2016-04-01

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: B01L3/502707 B01L2200/10 B01L2200/12

    Abstract: 本发明公开了一种竖直纸基微流控检测芯片及其制备方法,步骤为:将纸裁成纸条,或者将纸条预先使用剪切的方式图案化成具有形状的纸条,双面胶贴在纸条两侧,将纸条使用衍纸笔卷成纸卷,使用双面胶固定纸卷,形成纸通道,将纸卷固定在基底上制作二维或者三维的竖直纸基微流控检测芯片,竖直芯片具有成本低、操作简单、无需加热、无需封塑、流速可控、分辨率高的特点,可用于低成本的生化现场检测。

    一种倒置式单电极电流体三维喷印装置

    公开(公告)号:CN105773965A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610103194.7

    申请日:2016-02-25

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: B33Y30/00 B33Y10/00 B33Y50/02

    Abstract: 本发明公开了一种倒置式单电极电流体三维喷印装置,包括微加工喷头单元、接收基板单元、过程监测单元和系统控制单元;微加工喷头单元包括喷头、喷头高度调节支架、进液管、储液管和储液管液面调节支架;接收基板单元包括二维移动平台,导电层和接收基板;过程监测单元包括白光源、单筒显微镜和相机;系统控制单元包括计算机、高压电源和移动平台控制器。该装置通过重力作用抑制电场力作用,实现微米/亚微米尺度图案化微加工,并实现三维形貌的控制。

    一种高导电的柔性自支撑石墨烯薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN105732038A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610028929.4

    申请日:2016-01-15

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: C04B35/522 H01B1/04

    Abstract: 本发明公开了一种高导电的柔性自支撑石墨薄烯薄膜及其制备方法:按照改进的Hummers法,以石墨为原料,制备均匀分散的氧化石墨烯水溶液;将固体基底先进行等离子体表面处理,并将氧化石墨烯溶液滴定在固体基底上干燥成膜。将得到的氧化石墨烯薄膜放入氢碘酸水溶液中加热还原,得到的石墨烯薄膜能自动从固体基底上分离,得到高导电的柔性自支撑石墨烯薄膜。该方法制备简单,操作方便,对设备、工艺要求简单,原料廉价,成本低,可实现大规模工业化生产。制备的自支撑石墨烯膜厚度可控、柔韧性好、导电性能高,有望用于柔性电子、超级电容、可穿戴式传感等方面。

    一种用于纳米纤维固相萃取柱的加压装置

    公开(公告)号:CN103920306B

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201410148184.6

    申请日:2014-04-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于纳米纤维固相萃取柱的加压装置,该加压装置包括呈管状的壳体、底盖、弹片和加压柱,壳体上设有与壳体的轴线相平行的空槽,底盖上设有通孔,且底盖固定连接在壳体的底端;弹片固定连接在壳体上;加压柱的外表面设有相互平行的卡槽,加压柱位于壳体中,加压柱的卡槽与弹片的底端相配合。该加压装置解决纳米纤维固相萃取柱过柱过程中,压力过大时可能出现的手工操作费时费力的问题。

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