作者单位
摘要
1 江南大学 化学与材料工程学院, 合成与生物胶体教育部重点实验室, 江苏 无锡  214122
2 上海理工大学 材料与化学学院, 上海  200093
荧光纳米材料因其独特的光学性能而被广泛用于传感、生物成像、离子检测等领域。微流控是一种能在微尺度上精确控制和操控流体的技术,近年来在有机合成、荧光材料制备、细胞检测、药物筛选等领域展现出重要的应用价值。本文以荧光纳米材料的制备为切入点,综述了微流控在该领域的研究进展。首先,根据反应器特征结构阐述了芯片微反应器、管式微反应器和离心式微反应器的特点及原理;进一步地,归纳整理了不同类型荧光纳米材料制备过程的典型例子,包括半导体纳米颗粒、碳点、钙钛矿纳米颗粒、稀土纳米材料、金属及氧化物复合纳米颗粒;最后,立足研究现状指出了该领域的挑战及研究方向。
微流控技术 连续流合成 微反应器 荧光纳米材料 microfluidic technique continuous flow synthesis microreactor fluorescent nanomaterials 
发光学报
2022, 43(10): 1524
作者单位
摘要
华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室, 上海 200241
提出了一种在玻璃表面制备嵌入式亚微米金属线的方法。首先利用飞秒激光直写技术在玻璃表面烧蚀出亚微米线宽的凹槽,然后采用连续流化学镀工艺在样品表面沉积金属薄膜,再经过热处理和机械抛光,可实现玻璃表面嵌入式亚微米线宽金属结构的可控制备。将飞秒激光烧蚀的阈值效应与连续流化学镀相结合,可制备出最小线宽约为0.66 μm的金属银线。四探针法测试结果表明,制备的亚微米金属银线具有良好的导电性,其电阻率约为体积银电阻率的1.2倍。
激光技术 飞秒激光烧蚀 石英玻璃 阈值效应 连续流化学镀 亚微米金属线 
中国激光
2020, 47(5): 0502009
汪皓 1,2黄艳 2刘志桐 2高振华 2[ ... ]陶冶 2
作者单位
摘要
1 安徽大学物理与材料科学学院材料科学与工程, 安徽 合肥 230601
2 中国科学院高能物理研究所北京同步辐射装置, 北京 100049
基于微流控混合器, 采用连续流探测方法, 在北京同步辐射装置真空紫外光谱实验站发展了毫秒动态圆二色谱探测方法。 石英微流控混合器采用深度离子刻蚀技术加工, 通道深度445 μm。 混合器采用蛇形通道实现溶液的快速混合。 通过荧光倒置显微镜, 在模拟真实实验条件的高粘度溶液中, 观察蛇形通道内溶液混合的荧光图像, 进行混合效率测试。 500 μL·min-1流量下, 目前可实现45~270 μs的时间尺度探测。 利用微流控混合器进行动态探测, 同步辐射紫外光必须聚焦, 但由于聚焦透镜波长色散引起的焦点位移, 导致圆二色谱发生畸变。 通过精确测试不同波长对应焦点的相对位置, 然后在圆二色谱扫描中实现波长和焦点位置精确的反馈控制, 获得准确的圆二色谱。 利用所发展的方法, 测试了去折叠状态下的细胞色素c恢复折叠的动态同步辐射圆二色谱, 在45 μs处折叠恢复54%。 这种方法将为生物大分子折叠动力学研究提供新的探测手段。
微流控混合器 连续流 同步辐射圆二色谱 蛋白质折叠 Microfluidic mixing Continuous flow Synchrotron radiation circular dichroism Protein folding 
光谱学与光谱分析
2017, 37(7): 2110
马生 1杨晖 1李然 1盛旭波 1[ ... ]姚鑫 1
作者单位
摘要
1 上海理工大学 光电信息与计算机工程学院,上海 200093
2 上海理工大学 医疗器械与食品学院,上海 200093
颗粒流模式转变的研究具有重要的理论和现实意义,以滚筒内的颗粒流作为研究对象,采用动态散斑测量法研究了颗粒流的间歇崩塌和连续流动2种模式之间的转变机理。目的是利用动态散斑方法对滚筒颗粒运动进行研究,并尝试从两种状态持续时间的概率分布上对其转变机理做出阐述。通过CCD相机得到散斑图像,对散斑图像做对比度分析得到滚筒内颗粒运动速度跟时间的图像,进而提取出崩塌时间、连续时间、崩塌持续时间、崩塌间隔时间,并对其进行分布统计、曲线拟合、结果显示,两种状态转变不是突变性,而是存在一个2种状态共存的过渡状态,并且是随着各自的存在概率变大或者变小而逐渐地稳定下来。
颗粒流 崩塌模式 连续流 过渡状态 动态散斑 granular flow avalanches pattern continuous flow transition regime dynamic speckle 
光学仪器
2016, 38(2): 159

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