楼主: 打了个飞的
261 0

[学习资料] 液体微混技术及其在贵金属复合纳米材料自组装中的应用 [推广有奖]

  • 0关注
  • 25粉丝

已卖:7616份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

院士

94%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
3465 个
通用积分
4908.6472
学术水平
8 点
热心指数
9 点
信用等级
8 点
经验
18409 点
帖子
2133
精华
0
在线时间
1414 小时
注册时间
2024-5-25
最后登录
2026-2-6

楼主
打了个飞的 在职认证  发表于 2025-1-3 16:52:22 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
液体微混技术及其在贵金属复合纳米材料自组装中的应用
流体是物质的重要存在形式,微混合和微流控技术是在微米尺度空间里对流体进行混合和操控的研究。与普通大量溶液的反应相比,微混合和微流控技术具有其独特而又明显的优势。
但是,在如此狭小的微通道内、雷诺系数非常小的情况下,如何实现对微液滴的操控、如何提高微通道内的混合效率和如何将微混合技术应用于复合纳米材料的自组装领域成为科学家们的研究重点。因此,本论文针对这些问题开展了详细的研究。
利用有限空间等离子体氧化自组装膜的方法,以简单易购的载玻片和盖玻片为载体,利用材料表面亲疏水性成分的浓度差可以驱动微液滴运动的原理,实现了在敞开的具有化学成分梯度表面的微芯片上对微液滴流动的控制研究。该方法能够良好的控制所制备的化学成分梯度表面的深度和长度等性质。
通过计算,可以得到,本实验中微液滴移动的最大速度是0.64 mm/s,对应的化学梯度表面的接触角为70°。该方法操作简便灵活,使用材料价廉易购,重现性非常好,在生物分析领域有广泛的应用前景。
基于微通道内的单乳液方法,以含有碳酸氢铵、纳米金棒和海藻酸钠的水溶液为分散相,以含有钙离子的十一醇溶液为连续相 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:纳米材料 贵金属 等离子体 海藻酸钠 应用前景

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-2-7 03:15