基于聚甲基丙烯酸甲酯与C切铌酸锂晶体夹层芯片的光诱导微液滴持续生成转移方法
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基于聚甲基丙烯酸甲酯与C切铌酸锂晶体夹层芯片的光诱导微液滴持续生成转移方法
来源:北方有色网
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简介: 本发明公开了一种微液滴持续生成与同步转移的方法,该方法以聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)作为下基板与作为上基板的C切铌酸锂晶体的+C面相对组成夹层结构芯片,芯片结构简单可靠。使用聚焦激光照射夹层结构芯片,利用铌酸锂晶体的光生伏打效应,通过介电泳力生成微液滴,同时利用PMMA的热膨胀效应驱使生成的微液滴转移,在持续光照的情况下,完成微液滴的连续生成与同步转移。此方法综合利用铌酸锂晶体的光生伏打效应与PMMA的热膨胀效应,微液滴生成后即背向聚焦激光移动,聚焦激光对微液滴的作用时间短,可有效保证微液滴的稳定性。该技术可用于生物、化学、医学分析过程中的微量药剂及流体样品的制备,对生物医疗、药物诊断、环境监测以及分子生物学等领域的发展具有非常重要的意义。
本发明公开了一种微液滴持续生成与同步转移的方法,该方法以聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)作为下基板与作为上基板的C切铌酸晶体的+C面相对组成夹层结构芯片,芯片结构简单可靠。使用聚焦激光照射夹层结构芯片,利用铌酸锂晶体的光生伏打效应,通过介电泳力生成微液滴,同时利用PMMA的热膨胀效应驱使生成的微液滴转移,在持续光照的情况下,完成微液滴的连续生成与同步转移。此方法综合利用铌酸锂晶体的光生伏打效应与PMMA的热膨胀效应,微液滴生成后即背向聚焦激光移动,聚焦激光对微液滴的作用时间短,可有效保证微液滴的稳定性。该技术可用于生物、化学、医学分析过程中的微量药剂及流体样品的制备,对生物医疗、药物诊断、环境监测以及分子生物学等领域的发展具有非常重要的意义。
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标签:加工技术
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