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11.
单细胞分析对于重大疾病的早期诊断及治疗、药物筛选和生理病理过程的研究具有重要意义。微流控芯片能够精确控制单细胞的微环境,实时监测单细胞的行为,已成为单细胞分析的强大工具。单细胞捕获是单细胞分析的重要步骤。目前已报道了多种微流控芯片用于单细胞捕获的方法,其中基于流体动力的微流控芯片单细胞捕获方法具有操作方便、单细胞捕获效率高等优点,受到研究人员的广泛关注及使用。为了全面了解基于流体动力的微流控芯片单细胞捕获方法的研究现状,掌握单细胞高效捕获的微流控芯片结构设计,实现单细胞精准快速分析,本文综述了基于流体动力的单细胞高效捕获(>70%)原理及微流控芯片结构,根据结构设计不同分为微井结构、微柱结构和旁路通道结构,介绍了单细胞高效捕获的微流控芯片优化过程,总结了微流控芯片的材质、结构特点及单细胞捕获效率等,对不同单细胞捕获结构的优势及不足进行了分析。最后,对基于流体动力的微流控芯片单细胞捕获方法的发展趋势进行了展望。  相似文献   
12.
本文以Ca(NO3)2和(NH4)2HPO4为原料,采用重结晶法,在水热条件下制备了羟基磷灰石(HA)纳米棒;利用X-射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、高分辨透射电镜(HRTEM)、红外光谱(FTIR)等分析测试手段,研究了pH值和晶化时间对HA组成和结构的影响。实验结果表明,室温混合pH值为7.5的沉淀物和pH值为10.5的清液,于180 ℃下水热处理10 h重结晶制得的HA纳米棒的平均长径比最长(约为28);采用不同pH值的清液,体系的单体浓度(即化学势)改变时,得到的HA纳米棒的长径比不同;随着晶化时间延长,纳米棒的长径比先增大后减小。  相似文献   
13.
用激光热解法制备了非晶态Fe/C超微粉,经有机溶剂洗涤及高温处理获得了碳化铁催化剂。用XRD、TEM及电子衍射测试结果表明,其粒度大都在1~4nm之间,为多晶态的α-Fe、Fe_3C。经测试表明,在常压下反应温度为380℃时,碳化铁超微粒子催化剂具有较高的活性和对低碳烯烃的高选择性。通过测试催化剂在使用过程中的物相变化,进一步证明了F-T合成催化活性物种为α-Fe、Fe_xC_y的碳化物机理。  相似文献   
14.
单分散ZnS及其复合颗粒的制备   总被引:11,自引:0,他引:11  
本文以硫代乙酰胺(CH_3CSNH_2,简称TAA)和醋酸锌(Zn(Ac)_2)为主要原料,采用均匀沉淀法在水相体系中制备出了球形、分散较好的ZnS微粒子。在此基础上采用一种新方法,在ZnS表面原位合成ZnS/Ag纳米微粒,并研究了其光谱性质。  相似文献   
15.
通过激光引发化学气相热解反应,在连续流动体系中,由原料硅烷(SiH4)制备了超细硅粉.不同焰温制备出的粉体可以由非晶态到晶态变化.采用非接触测温技术,研究了反应参数的变化对反应焰温的影响.粉体TEM测定结果表明为单分散球形颗粒.  相似文献   
16.
均匀沉淀法制备纳米氧化镍   总被引:6,自引:0,他引:6  
文中采用Ni(NO3 ) 2 ·6H2 O为主要原料 ,CO(NH2 ) 2 为沉淀剂制备了球片状纳米NiO粒子 ,并研究了反应物料配比、反应温度以及煅烧温度等条件对产品粒径和产率的影响。采用热重 差热 (TG DTA)、透射电子显微镜(TEM)、电子衍射 (ED)、X射线衍射 (XRD)等分析手段对产物性能进行了表征。结果表明中间产物从 32 0℃开始分解 ;粒子形貌基本呈球状 ,平均粒径 1 5nm左右 ,分散性良好 ;制得的纳米NiO粒子结晶性完好 ,属纯度较高的立方晶系结构 ,晶型完整  相似文献   
17.
激光气相法是制备超微粉末的新方法之一,目前还存在超微粉末粒径太小难于收集,原料SiH_4价格较昂贵等困难。我们以SiH_4为主要原料,成功地合成出超微Si、Si_3N_4、SiC粉末,研究了反应条件对超微粉性能的影响,探索了用廉价原料代替SiH_4的可能性,并且在超微粉的收集方面做了若干探索,取得了一些有意义的结果。  相似文献   
18.
以丙酸为原料,经合成2-氯丙酸的中间步骤,成功地制备了乳酸。讨论了每一步反应的实验方法及结果,设计了相应的定性和定量检测方法。为该工艺路线的工业化提供了实验依据。  相似文献   
19.
以氧气为载气利用激光蒸凝法制备ZnO-CeO2纳米粒子,并对其的杀菌性能进行研究。结果表明:许多实验参数如载气种类,真空度及载气流量对于纳米粒子的粒径有很大的影响,斡们调节实验参数得到不同粒径和Zn/Ce配比的纳米棒状粒子,并用来做杀菌性能研究。随着粒径和Zn/Ce配比的减小,杀菌性能也提高,另外纳米粒子对于金黄色葡萄球菌及黑色变种芽孢的杀菌效果影响是一致的。本文也对于纳米棒状粒子的产生机制及其杀菌机制提出初步见解。  相似文献   
20.
PMMA-TiO2纳米复合材料的制备   总被引:6,自引:0,他引:6  
PMMA-TiO2纳米复合材料的制备;溶胶-凝胶法  相似文献   
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