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公开(公告)号:CN110862065A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911185134.4
申请日:2019-11-27
Applicant: 厦门大学
Abstract: 以结构DNA为模板制作的纳米电子元器件及其方法,涉及纳米科学领域。以结构DNA为模板制作的纳米电子元器件,包括矩形、三角形、五角星形、三角形结构、圆筒结构、莫比乌斯带结构等可构建的一维二维三维结构。设计DNA tile自组装图形和DNA Origami自组装图形为模板,用包裹、碳化、ALD生长金属、金属氧化物、金属氮化物及元素替换的方法来使其导电化。也可由RNA、蛋白质、多肽、多糖、生物小分子、生物大分子、有机小分子、有机大分子等组装得到模板。体积小,并可提高电子器件性能,分辨率达2nm;可制作具有完整功能的纳米器件与电路。可以应用于医学、电子传感等领域,外形任意可控,操作方法简单。
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公开(公告)号:CN106882812B
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201710270763.1
申请日:2017-04-24
Applicant: 厦门大学
IPC: C01B33/18 , C01G23/053
Abstract: 一种形貌可控的二氧化硅纳米粒子的制备方法,涉及纳米材料。提供使用结构DNA纳米技术得到的纳米结构作为模板,制备出具有对应外形的二氧化硅或者其他非金属材料的纳米粒子,可以制备出具有任意二维或三维外形的纳米粒子,外形的自由度大、复杂度高,而且方法简单,对设备要求低,可控性高,可操作性强的一种形貌可控的二氧化硅纳米粒子的制备方法。根据需要制备的纳米粒子的外形,使用结构DNA纳米技术设计并组装出相应外形的纳米结构;把得到的纳米结构作为模板,制备出具有相应外形的二氧化硅纳米粒子。
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公开(公告)号:CN106904700A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710171870.9
申请日:2017-03-22
Applicant: 厦门大学
IPC: C02F1/48 , C02F103/08
CPC classification number: C02F1/48 , C02F2103/08
Abstract: 一种石墨烯基薄膜包覆金属作为电极材料的离子分离器件,涉及离子分离器件。离子分离器件设有金属负极、负极基底、盐水入口、淡盐水出口、浓盐水出口、Y形通道和正极基片;所述金属负极包覆有石墨烯纳米多孔膜,金属负极预埋在负极基底中,金属负极有一个面露出负极基底,盐水入口、浓盐水出口和淡盐水出口相互连通并形成盐水、浓盐水、淡盐水三条通道,金属负极位于淡盐水通道中并靠近盐水、浓盐水、淡盐水三条通道交叉处,金属负极暴露在淡盐水通道中。先制备石墨烯纳米多孔膜包覆的金属电极,再制作石墨烯基薄膜包覆金属作为电极材料的离子分离器件。制作简单、成本低、离子分离效果好、可大规模集成与应用,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106882812A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710270763.1
申请日:2017-04-24
Applicant: 厦门大学
IPC: C01B33/18 , C01G23/053
CPC classification number: C01B33/186 , C01G23/053 , C01P2004/01 , C01P2004/12 , C01P2004/16 , C01P2004/22 , C01P2004/64
Abstract: 一种形貌可控的二氧化硅纳米粒子的制备方法,涉及纳米材料。提供使用结构DNA纳米技术得到的纳米结构作为模板,制备出具有对应外形的二氧化硅或者其他非金属材料的纳米粒子,可以制备出具有任意二维或三维外形的纳米粒子,外形的自由度大、复杂度高,而且方法简单,对设备要求低,可控性高,可操作性强的一种形貌可控的二氧化硅纳米粒子的制备方法。根据需要制备的纳米粒子的外形,使用结构DNA纳米技术设计并组装出相应外形的纳米结构;把得到的纳米结构作为模板,制备出具有相应外形的二氧化硅纳米粒子。
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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:CN101886126B
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201010193906.1
申请日:2010-06-01
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种用于生物芯片分析的毛细管探针阵列的制备方法,涉及生物芯片。将溶液引入到毛细管内;将储有矿物油或其他不与水互溶的有机溶剂,以及探针溶液的储液池或小试管间隔排列作为供液,通过更换毛细管入口的供液,在毛细管内实现“矿物油-探针溶液-矿物油-探针溶液-矿物油剂-...”的液滴序列,其中矿物油作为载流,探针溶液作为在载流中流动的液滴;在探针液滴序列在毛细管中流动到预定位置后,停止流动,液滴中的探针会自发或者在光、电、磁等外界引发下通过反应或吸附而被固定到毛细管管壁上,固定反应完成后,排出矿物油或其他不与水互溶的有机溶剂和探针液滴,然后用缓冲液进行清洗以完成整个步骤。
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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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公开(公告)号:CN220960866U
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202323006498.6
申请日:2023-11-07
Applicant: 厦门大学附属第一医院(厦门市第一医院、厦门市红十字会医院、厦门市糖尿病研究所)
IPC: G01N1/36
Abstract: 本实用新型公开了一种石蜡包埋病理组织蜡块的脱模机构,第一夹持板和第二夹持板可分别夹持在病理组织蜡块的两侧,第一夹杆设有伸缩孔,第二夹杆末端可在伸缩孔内移动,夹持弹性件连接伸缩孔孔壁和第二夹杆;传动组件部分伸出壳体外,该传动组件传动连接第一夹杆和第二夹杆,下压传动组件可带动第一夹杆和第二夹杆均向外移动,上提传动组件可带动第一夹杆和第二夹杆均向内移动以夹持病理组织蜡块并能带动夹持组件和病理组织蜡块同步向上移动。该脱模机构的脱模过程简单,快速,使用方便,且制作成本低,可适配常规的包埋模具和包埋盒,使得医疗系统无需更换常规的包埋模具和包埋盒,降低了脱模成本。
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公开(公告)号:CN219121835U
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202223195237.9
申请日:2022-11-30
Applicant: 厦门大学附属第一医院
IPC: G01N1/28
Abstract: 本实用新型公开了一种病理组织冷冻切片机的组织支承结构,包括组织托与限位框。组织托包括方形的托本体和固接在托本体底端的底座,托本体顶端面设有若干个自外向内间隔布置且顶端开口的方形凹槽。底座可分离地卡接在冷冻切片机夹槽内,病理组织放置在托本体的顶端面上;限位框可分离地盖置在组织托外,上下贯穿的方形穿槽底端可嵌入其中一个方形凹槽内,方形穿槽侧壁、托本体顶端面与方形穿槽相对应的方形凹槽围成一个限位空间。包埋剂只在限位空间内对病理组织进行包裹,不会外溢至底座,节省了包埋剂的使用量,缩短了病理组织的冷冻时间;也可减少病理组织形成冰晶,进而提高了制片质量;且设计合理,安装稳固。
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