-
公开(公告)号:CN102967890B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201210470418.X
申请日:2012-11-20
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 一种简易的PDMS聚合物微透镜阵列的制备方法及应用,采用光刻方法设计好的图形在SU8光刻胶上曝光,然后采用显影液进行显影,控制显影时间,使未曝光的SU8光刻胶部分去除;然后将其置于烘箱内进行烘烤,使其底部呈圆弧状;取出降至室温后,进行二次曝光,使SU8完全固化,便制成用于制作PDMS聚合物透镜的模板;将未固化后的PDMS聚合物溶液倒入上述的模板上,加热固化PDMS聚合物溶液,剥离PDMS芯片便制成PDMS聚合物透镜阵列;制备成的PDMS透镜可以用于光学成像等应用;本发明方法具有操作简单、快速,实验成本低廉,可与其它技术集成等优点。
-
公开(公告)号:CN102975318B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201210438752.7
申请日:2012-11-06
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 一种同时含有方形、弧形通道PDMS芯片的制备方法,步骤包括:通过标准光刻法制备的交联态SU-8阳模与液态PDMS夹合,PDMS固化后,得到反转有阳模图案的阴模PDMS;将阴模PDMS与固态未交联SU-8光刻胶夹合,真空烘箱加热使光刻胶呈流动态充满PDMS通道,得到未交联态的SU-8阳模;对该未交联SU-8阳模选择性曝光,使其局部交联得到方形突起部分;将该阳模加热一定时间,未交联突起部分呈弧形;经全曝光交联反应、后烘、坚模得到定型的SU-8方形、弧形阳模;浇筑以PDMS、固化、脱模得到含有方形、弧形通道的PDMS芯片。本发明制作的芯片应用于集成气动微阀的微流控芯片液路层制备;本发明制备的SU-8阳模不易从基片上脱落,PDMS芯片弧形通道弧度可控,为复杂芯片制备提供了一种简单稳定的制备方法。
-
公开(公告)号:CN102672957B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201110065160.0
申请日:2011-03-18
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B29C59/00 , C08L101/00 , C08L83/04 , B82Y40/00 , C12M1/00
Abstract: 一种以纳米电纺丝为模板对聚合物表面进行修饰的方法,其特征在于:该方法的具体步骤如下,将纺丝的乙醇溶液进行电纺丝操作;将上述的纺丝表面作为模板,浇灌上聚合物溶液,然后进行固化;将固化后的聚合物浸入到水中除去电纺丝,最终完成聚合物的表面修饰;表面修饰后的聚合物可以用于制作研究细胞-底面相互作用的微流控芯片,该方法无需昂贵的刻蚀设备,可实现一次性大面积修饰,具有操作简单、快速,实验成本低廉,不涉及有机试剂,环境友好,可与其它技术集成化的优点。
-
公开(公告)号:CN102978151B
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201210439689.9
申请日:2012-11-06
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 一种灵活产生形态各异性细胞模块的方法及应用,本发明以聚二甲基硅氧烷(PDMS)芯片上的微通道为模具,通过灌注、固化的方法产生明胶、胶原、聚乙二醇等具有生物相容性胶类聚合物的模块,并且将该模块作为细胞生长的支架应用于组织的体外组装及修复;同时,本发明在微模具内引入了气压可控的PDMS薄膜结构,可以将其内部产生的模块进行主动释放。本发明可以简单、快速、灵活的产生各种形态的可固化胶类聚合物模块,并且使其从模具中主动释放,有利于保持这些模块结构的完整性;期望提供一种灵活可控的细胞支架生成方法,并且在组织工程及再生医学中得到应用。
-
公开(公告)号:CN102787364B
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201210277787.7
申请日:2012-08-07
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 一种制作弧形的凹陷小孔的PDMS聚合物芯片的方法与应用,该方法的步骤为利用软蚀刻技术制作PDMS通道芯片模板;制作PDMS薄膜,将上述的PDMS通道芯片模板,与PDMS薄膜封接后,与玻璃片封接,底部用金属管连接气体,对整个装置进行表面修饰;将未固化后的PDMS聚合物溶液倒入上述的装置,通入气体,加热固化PDMS聚合物溶液,剥离PDMS芯片即可;表面修饰后的PDMS芯片可以用于细胞的三维培养,该方法无需昂贵的刻蚀设备,具有操作简单、快速,实验成本低廉,不涉及有机试剂,环境友好,可与其它技术集成化的优点。
-
公开(公告)号:CN102585252B
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201110003538.4
申请日:2011-01-10
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明提供一种非球形水凝胶微颗粒合成的方法,第一级采用T-通道结构形成水包油的液滴,第二级采用流动聚焦结构形成油/水/油的双乳液。在紫外光照下,双乳液中间相聚合形成水凝胶微颗粒,外相和中间相界面的聚合反应被抑制,导致水凝胶未能包裹内相油核,形成了以内相油核为模板的水凝胶微颗粒。本发明的优点在于通过控制内相和中间相的体积流速比,形成一系列具有相似形貌的水凝胶微颗粒;通过控制单个双乳液内核的数目,形成了弯月形、多足形等不同形貌的水凝胶微颗粒;通过控制单体溶液内的添加物,形成了具有特殊功能的水凝胶微颗粒(荧光、磁性等);通过与光刻法形成的微颗粒的比较,本方法形成的微颗粒具有三维的形貌结构。
-
公开(公告)号:CN103257213A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201210038546.7
申请日:2012-02-20
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 一种全集成高通量细胞水平微流控芯片药物评价系统,该系统是以微流控芯片为核心技术,从集成化、高通量、自动化微流控芯片系统总体设计入手,构建的一个集细胞功能芯片模块、流路控制模块、细胞培养微环境模块和细胞响应信号实时监测模块于一体的多功能细胞水平药物评价系统。该系统具有全集成,通量高,样品消耗量少,全封闭运行,可进行多参数实时监测等特点,具有很强的原始创新性,对于大规模药物研发具有重大意义。
-
公开(公告)号:CN103173871A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201110433880.8
申请日:2011-12-22
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于微流控技术产生具有浓度梯度纳米电纺丝的方法,该方法为将一个金属喷头密封到一个带有混合通道的PDMS芯片出口端;将两个带有泵的注射器连接于上述芯片的进样口处并且通过调节泵的流速来控制聚合物溶液以不同比例在通道内混合;在微流控芯片出口端的金属喷头上加高压进行电纺丝操作;将一个三维移动的平台用于电纺丝的收集;本方法产生的带有梯度的电纺丝可以为组织工程、再生医学、高分子材料学等领域提供一个具有潜力的应用平台,并且其具有操作简单灵活、可控性强、自动化程度高、生成梯度种类广泛等优势。
-
公开(公告)号:CN102162807B
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201010112968.5
申请日:2010-02-24
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: G01N27/447 , G01N27/453 , G05D23/00
Abstract: 本发明提供了一种基于微流控芯片的核酸阵列分析平台及分析方法,该平台由两部分组成,上部分为反应-电泳芯片,下部分为温控芯片,两部分通过导热胶粘接在一起;所述的微流控芯片平台的核酸阵列分析方法为预先在分离检测通道中填充分离胶,反应液添加入反应池中,其它各池添加分离缓冲液或分离胶,所有池加入矿物油覆盖以防止溶液挥发;反应结束后,直接进行产物的芯片阵列电泳检测;本发明可以同时对多个样品进行平行分析;可进行PCR、酶连/酶切、变性等温控反应及产物的在线检测分析;减少样品的消耗,缩短反应检测时间。
-
公开(公告)号:CN102950036A
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201210431373.5
申请日:2012-11-01
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明提供一种基于电纺丝模板制备微流控芯片的方法,以光刻胶为材料,通过静电纺丝法制备具有特定厚度的光刻胶纺丝层,通过光刻步骤形成电纺丝模板,最后通过PDMS浇注并封接,获得具有纳米结构微通道表面的微流控芯片。本发明采用电纺与光刻相结合,制备具有纳米结构表面微通道的微流控芯片,方法简便,易于操作。
-
-
-
-
-
-
-
-
-