2、接枝共聚
用茂金属催化剂通过接枝共聚合成了与其含硼衍生物的共聚物,并对产物的硼基团进行了氧化和氢氧化。
通过原子转移自由基聚合反应,合成了一系列PS接枝共聚物,为什么要PC材质改性,实现了聚的功能,且可以通过控制化程度与加入单体量来控制接枝密度和接枝链的长度。
通过原位链转移反应,在合适的反应条件和催化体系中,PC材质改性的方法,合成了末端含极性基团的PS接枝共聚物,可以实现PS的功能化。
在微流控芯片中,由于 比表面积比较大,表面性质显得尤为重要。由于未经处理的芯片表面性质单一,不能满足多种实验需求,因此在很多场合必须对芯片表面进行改性处理,以达到预期目的。
改善微流控芯片表面亲疏水性能
改善微流控芯片表面非特异性吸附
提高特异性蛋白的捕获能力,提高信噪比
改进微流控芯片的键合方法
改善微流控芯片微通道电渗流特性
20世纪90年代,PC材质改性作用,Manz A等人首先提出微型全分析系统( miniaturized totalanalysis system,μ -TAS)的概念,其中芯片式μ -TAS也称芯片实验室(Lab on achip),根据原理不同分为微流控芯片和微阵列芯片。微流控芯片又称芯片实验室(Lab on a Chip),是微机电加工技术(MEMS)的一个典型应用,在硅、石英、玻璃或高分子聚合物等基质材料上加工出微管道、微阀、微泵、微反应器、电极等功能元,PC材质改性,基于分析化学的相关理论和技术,实现生物或者化学领域所涉及的样品纯化、反应、萃取、分离、检测等- - 系列功能的实验装置,以微尺寸效应为基础,以微管道网络为基本特征,以微流体为。
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