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  • 玻璃、陶瓷材质后盖相较金属而言,有一个明显的劣势——易碎,所以采用玻璃、陶瓷后盖的手机都离不开保护套。而手机保护套的材质不外乎硬质塑胶如ABS、PP、PC,软质塑胶TPU,硅橡胶,皮革,金属,以及一些特殊材质,如碳纤维、竹子、木头等。由手机保护套主流材质可以看出,绝大部分保护套的加工方式都是注塑成型,如双射注塑、包胶、薄壁注塑等等。随着双面玻璃的普及,保护壳的市场还有很大的上升空间。
    gXkr_gh_e972c3f
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  • 本文首先介绍了微流控技术的起源和特点,其次介绍了微流控芯片的工作原理图,最后介绍了微流控芯片技术在水环境污染中的应用。
    姚小熊27
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  • 微流控芯片应用 2019-01-29 14:40
    微流控芯片技术在水环境污染分析中的研究尚处于起步阶段,因此多集中于优先污染物的相关报道,主要包括重金属、营养元素、有机污染物和微生物等。
    工程师
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  • 在科学分析中,微流控技术相比于传统宏观尺度分析,具备更多优点,这主要是由于微流控回路中各个器件的尺寸大大减小,以及微小体积中流体行为的意外改变,例如低雷诺数(Reynolds number)或格拉晓夫数(Grashof number)。
    h1654155975.4396
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  • 微流控技术最初源自于微机电系统(micro-electromechanical system, MEMS)在微量流体操控方面的研究,形成于20世纪90年代初。最近十年来,伴随着分析化学和生命科学的蓬勃发展,由于微流芯片系统具有试剂和能量消耗少、检测和分析灵敏度高、检测时间短、可将多种功能集成化程度高等优势,在纳米纤维合成、纳米复合物制备、量子点合成、微纳米颗粒制备、电化学传感器、生物化学传感器、细胞生物学、分子生物学等领域得到了广泛的应用。通过微流控技术,可以将复杂的化学或生物分析合成过程整合在一块芯片中完成,实现了微全分析系统(μTAS)或被称为芯片实验室(lab-on-a-chip)。
    9ZqY_MEMSensor
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  • 微流控芯片已经广泛于医学、生物、电子、流体、化学等领域,且微流控芯片可把样品制备、反应、分离、检测、扩增、分析等集成到一块几微米至几百微米尺度的芯片上并自动完成所有基本过程。
    9ZqY_MEMSensor
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  • 硅和玻璃是最早用于微流控芯片的基体材料,主要是由于其加工方法可以直接套用MEMS和微电子领域的加工方法。
    h1654155975.4396
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  • 复旦大学孔继烈教授就微流控技术以及其团队在微流控技术产业化方面的进展做了详细报告。
    h1654155975.4396
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