2025-01-10 17:05:18微纳米点阵材料
微纳米点阵材料是一种在微纳米尺度上设计的具有特定排列规律的材料。其特性包括高表面积、优异的力学性能和独特的电学、光学性质。这种材料在传感器、催化剂、数据存储、生物医学和光学器件等领域有广泛应用。通过精确控制点阵的结构和组成,可以实现对材料性能的定制,满足特定应用需求。

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2023-06-14 13:08:58基于纳米微滴的试剂注入到油包水液滴中
FluoSurf (2%, w/w) in HFE 7500 含氟表面活性剂 Zhu B, Du Z, Dai Y, Kitguchi T, Behrens S, Seelig B. Nanodroplet-based reagent delivery into water-in-fluorinated-oil droplets. ChemRxiv. Cambridge: Cambridge Open Engage; 2023;  体外区隔化是一种生成油包水微滴的技术,用于建立基因型(DNA信息)-表型(生物分子功能)连锁,这是许多生物学应用所需要的。近年来,由于氟化油具有较好的生物相容性,在微滴制造中得到了越来越广泛的应用。然而,需要在含氟水的油微滴中添加试剂来进行多步反应是困难的。芯片上的微滴操作通常用于此目的,但它可能遇到一些技术问题,即低通量或将试剂递送到不同的微滴中有时间延迟。因此,我们评估了采用基于纳米液滴的方法使用铜离子和中等大小的肽(2 kDa)分子来解决这些问题的可行性。
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2024-12-27 13:45:02石英晶体微天平教程
石英晶体微天平教程:探索精确质量测量的应用与原理 石英晶体微天平(Quartz Crystal Microbalance, QCM)作为一种高度敏感的质量传感器,广泛应用于物理、化学、生物学等多个领域,尤其在纳米技术、材料科学以及环境监测中具有重要地位。本文将深入探讨石英晶体微天平的工作原理、使用方法以及它在各个科研领域中的应用,帮助读者更好地理解这一仪器的功能与技术优势。 石英晶体微天平的工作原理 石英晶体微天平的核心原理基于压电效应。其工作方式是通过在石英晶体表面涂覆电极,当施加电压时,石英晶体发生微小的机械振动。根据压电效应,这种振动频率与晶体表面吸附的物质质量密切相关。当样品在晶体表面发生沉积时,质量增加会导致晶体的振动频率发生微小变化。通过测量频率的变化,QCM可以精确地检测到沉积物的质量变化,从而实现超高灵敏度的质量检测。 石英晶体微天平的主要构成 QCM的基本构成包括石英晶体、电极以及振荡器等组成部分。石英晶体通常采用AT切或SC切的方式切割,以确保其具有稳定的振动频率。电极被安置在晶体的两面,用于施加电场和接收电信号。通过这些组件的协同作用,QCM能够在高精度范围内测量微小质量的变化。 石英晶体微天平的应用领域 生物传感器 石英晶体微天平在生物学领域的应用尤为广泛。利用其高灵敏度,QCM可以用于检测抗原与抗体的结合反应、DNA分子检测、细胞黏附等生物分子交互作用的研究。其无需标签、非侵入性的特点,使得QCM成为生物传感器领域中不可或缺的工具。 纳米材料研究 在纳米技术领域,QCM可以用于研究薄膜的生长过程、分子层的沉积速率以及纳米材料的表面性质等。由于其极高的质量分辨率,QCM能够对纳米级别的质量变化进行实时监测,帮助研究人员精确控制和优化纳米材料的制备过程。 化学反应监测 在化学领域,QCM常用于研究表面化学反应,尤其是与催化剂反应的过程。通过监测反应过程中质量的变化,研究人员能够获得关于反应机制的重要信息,并且能够在催化剂的开发和优化中提供数据支持。 环境监测 QCM也可用于环境监测,特别是在气体传感器方面。石英晶体微天平能够检测空气中污染物的微小浓度变化,帮助环保部门及时掌握环境质量变化情况,尤其适用于检测有害气体和气味的监控。 石英晶体微天平的使用方法与技巧 使用石英晶体微天平时,首先需要选择适当的晶体类型及频率范围。根据实验的要求,可以选择不同尺寸和不同频率的石英晶体。要确保实验环境的温度、湿度等因素对频率变化的影响小,以提高测试结果的准确性。每次实验前,应对石英晶体进行清洁处理,去除表面的污染物,以确保测量数据的可靠性。 在实际操作中,用户需要通过外部仪器对晶体的振动频率进行监控。当晶体表面吸附的物质增加时,频率会发生变化,记录频率变化量即可获得沉积物的质量变化。需要注意的是,频率变化的线性范围和灵敏度受到多种因素的影响,实验设计时需要充分考虑这些因素。 总结 石英晶体微天平作为一种高精度的质量测量工具,其在各个科研领域中的应用前景广阔。通过深入理解QCM的工作原理和使用技巧,科研人员能够更好地运用这一工具进行高精度质量检测与分析。无论是在纳米技术、材料科学,还是在生物医学和环境监测领域,石英晶体微天平都具有极大的应用潜力和科学价值。掌握QCM的使用方法,并根据不同的应用需求进行优化设计,是提高实验精度和效率的关键。
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2024-12-26 09:30:13石英晶体微天平原理
石英晶体微天平原理 石英晶体微天平(QCM,Quartz Crystal Microbalance)是一种高精度的质量测量仪器,广泛应用于物理学、化学、材料科学以及生物传感等领域。其原理基于石英晶体的压电效应,通过测量晶体振荡频率的变化来间接推算质量的变化。石英晶体微天平因其高灵敏度、非破坏性和实时检测等特点,已成为分析薄膜沉积、分子吸附、气体检测以及生物分子相互作用研究等领域的重要工具。本文将深入探讨石英晶体微天平的工作原理、应用以及相关的研究进展。 石英晶体微天平的工作原理 石英晶体微天平的核心原理是利用石英晶体的压电特性。当电压施加到石英晶体上时,晶体会发生机械变形,反之,当晶体受到机械力时,便会产生电压。在微天平的应用中,石英晶体通常被切割成特定形状,并以一定的频率进行振荡。当晶体表面附着上物质时,物质的质量增加导致晶体的振荡频率发生变化。 QCM的操作通常涉及将石英晶体置于电场中,并通过恒定电压激发其振荡。根据声波传播原理,石英晶体振荡的频率与其表面附着的质量呈线性关系。当外界物质(如气体、液体或生物分子)沉积在晶体表面时,晶体的共振频率会发生微小变化。通过精确测量这些频率变化,可以推算出附着物质的质量变化。 频率变化与质量的关系 石英晶体微天平的精度非常高,通常可以检测到极微小的质量变化。根据瑞基—赫兹(Rudolf Hertz)方程,频率变化与质量变化之间的关系可以通过以下公式表示: [ \Delta f = -\frac{C \Delta m}{f_0^2} ] 其中,(\Delta f)是频率变化,(\Delta m)是附着物质的质量变化,(f_0)是石英晶体的共振频率,C是一个常数,取决于晶体的几何形状和振动模式。由此可见,晶体的共振频率变化与附着的物质质量成正比,这使得QCM成为一种高效且灵敏的质量测量工具。 石英晶体微天平的应用 石英晶体微天平的应用领域极为广泛。在材料科学中,QCM被用于研究薄膜的沉积过程和厚度测量。在生物传感器领域,QCM能够实时监测分子间的相互作用,如抗原—抗体反应、DNA杂交等。QCM还被广泛应用于气体传感器、化学反应监测以及环境检测等领域。 在生物传感领域,QCM具有无标记、高灵敏度和高选择性等优点,能够对极低浓度的生物分子进行实时检测。通过观察频率的变化,可以定量分析分子间的结合与解离过程,为生物分子互动研究提供了强大的工具。例如,在癌症标志物检测、病原菌识别以及药物筛选等方面,QCM都展示了其独特的优势。 研究进展与挑战 尽管石英晶体微天平在多个领域展现出优异的性能,但仍面临一些挑战。例如,QCM对温度、湿度等环境因素敏感,这可能会影响测量结果的准确性。近年来,研究者们提出了许多改进方案,如通过表面修饰、优化测量方法等手段来提高其抗干扰能力。新型材料和新型传感器的开发也是QCM研究的热点之一。未来,随着技术的不断进步,石英晶体微天平在更广泛的领域中将发挥更重要的作用。 结语 石英晶体微天平作为一种先进的质量检测工具,凭借其高灵敏度和实时监测能力,在各个科研领域发挥着重要作用。通过不断的技术创新和应用拓展,QCM的测量精度和适应性将得到进一步提升,推动其在生物传感、环境监测等领域的应用前景。
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2021-07-02 11:14:03微流控/微流体纳米颗粒与纳米脂质体颗粒制备套装
●GX合成纳米颗粒/纳米脂质体  高通量、单分散性和重复性●简单可用的微流控系统  开箱即用、设置实验装置,然后开始实验●生物医学应用  合成用于药物输送的PLGA纳米颗粒●套装的多用途性  通过更换微流控芯片可实现不同的实验项目如单乳液滴产生、纳米脂质体、细胞培养等微流体纳米颗粒合成套装包括用于合成具有良好单分散性,高通量和可重现性的纳米颗粒的所有微流体组件包含高精密压力控制器和芯片。该套装可用于合成单分散直径小于200 μm的PLGA纳米颗粒。通过更换不同规格的微流控芯片,同时保持微流控设备不变,您还可以合成单分散直径更小如10 nm的纳米颗粒。基于快速准确的OB1流量控制器和鞘液流微流控芯片,与传统的实验宏观实验相比,该套装解决方案缩短了纳米颗粒的合成时间和减少了试剂消耗。微流体纳米粒子合成标准的微流控纳米颗粒合成套装包含两通道压力控制器OB1 MK3+,压力通道泵送利用微流体动力流聚焦来实现纳米颗粒合成过程中所需的两种化学溶液。该鞘流纳米颗粒合成允许受控的纳米沉淀。流体反应的稳定性和动力学直接取决于微流体通道中的每种流体流速。通过多个低流量传感器MFS或BFS,可以测量和调节管路中的液体流量。OB1 MK3+流量控制器是鞘流聚焦的ZJ解决方案,因为它是完全无脉冲的,而对于标准的广泛使用的注射泵却具有很大的脉冲流动。微流控纳米沉淀技术可以实现良好的通量、单分散性以及可调的粒径,并且通常可以更好地控制纳米颗粒的合成。有关更多信息,请阅读我们对微流体中纳米颗粒合成的评论(https://www.elveflow.com/microfluidic-reviews/general-microfluidics/microfluidic-nanoparticle-synthesis-short-review/),或PLGA纳米沉淀的评论(https://www.elveflow.com/microfluidic-reviews/general-microfluidics/microfluidics-for-plga-nanoparticle-synthesis-a-review/)。多功能套装可确保不同组件之间的具有良好的兼容性,允许即插即用的方法,由单个定制化软件控制,并可用于其他不同的实验。该微流控纳米颗粒合成套装既适合初学者,也适合专家用户。微流控纳米颗粒合成套装包含:1、OB1 MK3+流量控制器2、2个MFS流量传感器3、2个储液池4、1个微流控芯片5、所需配件:PTFE导管、过滤器、接头连接器等6、ESI操作软件为什么使用微流体产生纳米颗粒?由于可精细调节微流体的流动性,使用微流体技术合成纳米颗粒是降低纳米颗粒直径分散性的好方法。非常快的动力学对于例如合成聚合物纳米颗粒的结晶和沉淀过程也是非常重要的。此外,微流体技术是减少纳米颗粒合成所需的潜在有价值样品的一种方法。总而言之,就时间、产率和分散性而言,使用微流体技术合成纳米颗粒比宏观的传统实验合成更加有效。由于微流控芯片已经小型化,因此,可以在更复杂的实验平台中实施纳米粒子合成组分,以执行复杂且多功能的集成过程。PLGA纳米粒子:(A)在PEG修饰的PLGA纳米粒子中化学偶联或化学ZL剂的简单封装。(B)PLGA纳米粒子的TEM图。Scale bar: 100 nm [1][1] Banerjee D, Harfouche R, Sengupta S. Nanotechnology-mediated targeting of tumor angiogenesis. Vasc Cell. 2011 Jan 31, 3(1), 3应用微流体鞘液连续流动纳米沉淀原理已经显示,微流体技术对于合成具有可调形状和尺寸的有机和无机纳米粒子特别有用[1]。您可以使用微流控纳米颗粒合成套装实现“自下而上”的纳米颗粒合成方法,该方法通常包括三个阶段:由聚合单体组成的纳米颗粒成核,通过更多单体的聚集而使核生长并ZZ达到平衡[2-3]。与传统的宏观实验合成相比,微流体合成纳米颗粒具有更好的产率和更好的可调节性[4]。以PLGA纳米沉淀为例,PLGA单体溶解在有机溶剂中,并芯片的中间通道。与表面活性剂混合的水溶液注入到芯片的鞘流通道中,以聚焦PLGA流体流。通过扩散形成浓度梯度和PLGA纳米颗粒沉淀,因为PLGA分子不溶于水[5]。还已经使用微流控技术合成了其他纳米颗粒,例如用于表面等离子共振(SPR)的金属纳米颗粒[6]和 聚二乙炔纳米颗粒[7]。1. Ma, J., et al., Controllable synthesis of functional nanoparticles by microfluidic platforms for     biomedical applications – a review. Lab Chip, 2017. 17(2): p. 209-226.2. Karnik, R., et al., Microfluidic platform for controlled synthesis of polymeric nanoparticles. Nano     Lett, 2008. 8(9): p. 2906-12.3. Lababidi, N., Sigal, V., Koenneke, A., Schwarzkopf, K., Manz, A., & Schneider, M. (2019).     Microfluidics as tool to prepare size-tunable PLGA nanoparticles with     high curcumin encapsulation for efficient mucus penetration. Beilstein Journal of Nanotechnology, 10, 2280–2293.4. Visaveliya, N. and J.M. Köhler, Single-step microfluidic synthesis of various nonspherical polymer nanoparticles via in situ assembling: dominating role of     polyelectrolytes molecules. ACS Appl Mater Interfaces, 2014. 6(14): p. 11254-64.5. Donno, R., Gennari, A., Lallana, E., De La Rosa, J. M. R., D’Arcy, R., Treacher, K., Hill, K., Ashford, M., & Tirelli, N. (2017). Nanomanufacturing through microfluidic-   assisted nanoprecipitation: Advanced analytics and structure-activity relationships. International Journal of Pharmaceutics, 534(1–2), 97–107.6. Boken, J., D. Kumar, and S. Dalela, Synthesis of Nanoparticles for Plasmonics Applications: A Microfluidic Approach. Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-   Organic, and Nano-Metal Chemistry, 2015. 45(8): p. 1211-1223.7. Baek, S., et al., Nanoscale diameter control of sensory polydiacetylene nanoparticles on microfluidic chip for enhanced fluorescence signal. Sensors and Actuators    B: Chemical, 2016. 230: p. 623-629.配置您的微流体纳米颗粒和纳米脂质体产生套装微流控纳米颗粒/纳米脂质体合成套装是高度可定制的,可以采用不同的微流控芯片合成不同规格的纳米颗粒或纳米脂质体。例如,微流控芯片合成后的流体通道更长或有更大的反应空间。鞘液流芯片的材质有PMMA或COP两种材料,这两种材料都是光学透明的,并且与大多数的纳米颗粒合成协议相兼容。此外,如果需要用到负压的流体控制,您可以在现有的套装设备里面升级您的流量控制器OB1,将其升级到OB1 DUAL正压和负压功能,同时您还可以选择不同规格的储液池如从1.5 mL Eppendorf管到100 mL玻璃瓶。当然,您还可以选择科式流量传感器BFS来代替MFS,以进一步改善流量控制。微流控人字形玻璃混合芯片人字型混合器玻璃芯片是一种可用于通过人字形通道进行ZJ混合液体的有用工具。采用1/4-28UNF螺纹端口和对应的接头,可允许您在一秒钟内将该芯片连接到您的实验装置!该通用型玻璃芯片通过减少扩散所需的长度并增加溶质在流体之间传输的可能性,从而提供了一种快速混合两种流体的方法。这种人字形芯片使用方便、经济可靠,可应用于您的所有实验:● 高强度光学透明玻璃● 标准显微镜载玻片尺寸(25×75 mm)● 标准1/4-28UNF螺纹端口● 易于处理● 只需使用1/4-28UNF接头配件(可用于外径1/16英寸的导管)将芯片连接到您的装置即可。工作原理与应用人字形混合器通过诱导混沌流的形成,在低雷诺数条件下显示加速混合。人字形混合器芯片微通道底部具有不对称的人字形凹槽的特定图案,该凹槽能够产生螺旋流和用于混合两种液体的混乱搅拌。流经微通道的流体的混合具有很多的应用,例如化学反应中所用试剂溶液的均质化。最近,这种人字形混合器芯片已经在脂质体(封闭的磷脂囊泡)的产生中取得了重要的进步。Cheung等人(Int J Pharma 2019)确实首次报道了使用人字形混合器芯片产生稳定且均匀的(100 nm)聚乙二醇化脂质体。他们研究了不同配方(水溶液、初始脂质浓度、脂质成分和组分)和工艺参数的影响。与其他微流控设备相比,该混合器芯片显示出更高的通量,更快的混合和更小的洗脱。人字形玻璃混合芯片的规格参数宽度和长度:25 ×75 mm通道深度:0.08 mm通道宽度:0.1到0.5 mm体积:3.3 μL混合体积:0.47 μL混合长度:28.7 mm材质:玻璃连接器:1/4-28接头在混合部分,有6个混合元件(人字形)形成一个块(半个循环)和30个块,因此,总共有15个完整循环。该混合芯片在1到3bar的压力进行了测试,但也进行了少量的10bar压力测试。● 人字形的两个臂是通道尺寸(200 μm)的1/3到2/3● 人字形之间的距离是50 μm● 每个混合元件的宽度是50 μm,高度是30 μm参考论文Calvin C.L.Cheung, Wafa T.Al-Jamal. Sterically stabilized liposomes production using staggered herringbone micromixer: Effect of lipid composition and PEG-lipid content. International Journal of Pharmaceutics, Volume 566, 20 July 2019, Pages 687-696. PDF版下载 here您可以根据具体的实验项目单独定制纳米颗粒或纳米脂质体合成芯片,其他设备无需变动,可持续使用。
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2023-06-08 17:52:34邀请函|飞纳电镜邀您参加微纳科技与先进材料创新大会 2023
复纳INVITATION微纳科技与先进材料创新大会(2023)将于 6 月 10 日 - 12 日在重庆举办。本次会议旨在凝聚优势力量、加强纳米科学与微纳制造技术的基础研究与应用研究,促进多学科交叉融合,促进先进材料产业化的发展。时间:2023 年 6 月 10 日 - 12 日地点:重庆两江云顶大酒店复纳科技展位号:7 号新兴的微纳材料在电子、通信和物联网、能源存储、化工和燃料生产、医疗保健、药物输送等领域应用广泛。纳米材料的性质与其组成和表面形貌有很大的关系,复纳科技拥有一系列高精尖的分析检测仪器与先进的解决方案,可以对纳米材料进行分析表征和改性。欢迎各位老师同行莅临【7】号展位,和我们一起探讨交流!庄思濛 复纳科技产品经理报告时间:6月12日 16:05-16:25本次会议中,复纳科技产品经理庄思濛将在“微纳技术在新能源电池领域中的应用技术”分会场带来《电池粉末原子层沉积包覆改性及原位电镜表征方案》的主题报告。1、Phenom-飞纳台式扫描电镜飞纳台式扫描电镜操作简单,效率高,成像质量高,其优异的低真空模式可实现无需喷金直接观察不导电样品。最 新的第二代场发射扫描电镜 Phenom Pharos G2 分辨率优于 1.5nm,是分辨率最 高的台式扫描电镜,是纳米材料表征的强有力工具。Phenom Pharos G2飞纳台式场发射扫描电镜Phenom XL G2飞纳台式扫描电镜大样品室卓 越版Phenom ProX飞纳台式扫描电镜能谱一体机2、Forge Nano-原子层沉积系统ALD 原子层沉积技术已被证明可用于多种组分以及纳米结构的制备,包括单原子 / 团簇催化剂、锂电材料表面包覆等等。Forge Nano 设备基于 ALD 工艺可实现从毫克到千吨级的粉末包覆处理量,能够有效提高电池化学性能与安全性。3、DENSsolutions-TEM 原位实验方案DENS 产品可以为 TEM 样品施加外界刺激,实现在 TEM 中引入气、液、热、电等多种条件,捕捉 TEM 样品在真实环境下的动态现象。目前提供的四种原位实验方案:Wildfire TEM 原位加热方案、Lightning TEM 原位热电方案、Climate TEM 原位气相加热方案和 Stream TEM 原位液相加热 / 加电方案。Wildfire 原位加热样品杆Lightning 原位热电样品杆Lightning 原位热电样品杆Stream 原位液相加热/加电样品杆Climate 原位气相加热样品杆4、VSParticle-全自动纳米研究平台VSParticle 设备采用火花烧蚀制备纳米颗粒的技术,可对产生的颗粒进行粒径的控制,从而获得不同粒径中位值的单分散纳米气溶胶。此外该技术也能用于进行快速打印以及粉末表面的纳米沉积。欢迎各位老师莅临展位与我们探讨交流,我们将随时为您提供专业的解答与支持,现场也有精美小礼品相送噢!
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