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公开(公告)号:CN101942058A
公开(公告)日:2011-01-12
申请号:CN201010265751.8
申请日:2010-08-26
Applicant: 复旦大学
IPC: C08F220/36 , C08F2/44 , C08L33/14 , C09K19/38 , C09K11/85
Abstract: 本发明属于纳米复合材料技术领域,具体为一种红外光致形变液晶高分子纳米复合材料及其制备方法。该复合材料由含有偶氮苯及其衍生物的液晶高分子和稀土发光纳米粒子组成,所用的液晶高分子由聚合物单体和交联剂,在光引发剂或者热引发剂存在的条件下,通过光聚合反应或者热聚合反应而获得。该复合材料可在红外光的照射实现光致形变,停止光照可恢复形变。该液晶高分子纳米复合材料可用于微执行器件、人工肌肉、生物芯片等领域。
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公开(公告)号:CN101709789A
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200910199051.0
申请日:2009-11-19
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于材料和微机械技术领域,具体为一种光驱动微阀及驱动方法。该光驱动微阀包含一个可产生形变的单元,所述单元包含在光照下产生伸缩变形的光致形变材料。所述微阀可为悬臂梁结构或阀膜结构。所述悬臂梁结构由基板、悬臂支架、光致形变材料制成的悬臂梁和阀塞组成。所述阀膜结构包括阀座和基板,所述底座与基板之间的空间形成微阀的流道,位于所述阀座上的上阀膜与位于所述基板上的下阀膜相贴合。本发明还提供一种驱动微阀的方法,将光照射到微阀的光致形变材料上,通过光致形变材料的形变控制微阀的开合。本发明的微阀结构简单,尺寸较小,适用于微流体传输与控制、微机械技术领域;本发明的光驱动方法具有传递功率大、非接触、快速、精确、清洁等优点,实现光能向机械能的直接转换。
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公开(公告)号:CN101709695A
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200910199053.X
申请日:2009-11-19
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于微机械技术领域,具体为一种光致弯曲膜驱动型微泵,该微泵的主结构由泵膜、泵腔、入口和出口等组成。该微泵的泵膜由光致弯曲形变材料层和柔性高分子材料层局部复合组成,通过周期性地照射紫外光和可见光,使泵膜发生周期性的凸起和回复。具有结构和工艺简单,功耗小,易操控,寿命长的特点。
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公开(公告)号:CN101041779A
公开(公告)日:2007-09-26
申请号:CN200710038100.3
申请日:2007-03-15
Applicant: 复旦大学
IPC: C09K19/38
Abstract: 本发明属于液晶高分子材料技术领域,具体为一种新的光致形变液晶高分子材料。其化学结构是以乙氧基为主链,偶氮苯衍生物为侧链,并有部分交联。它以单环氧基和双环氧基的偶氮苯衍生物为单体,再与一定量光引发剂和阳离子引发剂混合,放入反应器中,选择合适反应温度,在一定波长光作用下,通过光引发阳离子共聚合得到。该液晶材料在紫外光作用下材料发生弯曲,且液晶的取向态不同时,材料呈现不同的光致弯曲行为,是一种可控的光致弯曲形变材料。本发明克服了传统以丙烯酸酯型偶氮苯衍生物为单体,采用光引发和热引发自由基聚合制备液晶高分子材料时存在的缺点,解决了长期以来形变仅表现为一维、二维方向上的光致伸缩,而无法呈现三维弯曲形变的问题,可用于驱动器和人工肌肉的研究。
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公开(公告)号:CN219984716U
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202321086490.2
申请日:2023-05-08
Applicant: 复旦大学 , 石家庄迪虹生物科技有限公司
IPC: B01L3/00
Abstract: 本公开涉及微流控芯片及微流控装置。微流控芯片包括:进样口,被配置为接收样本微流体;进样通道,被配置为与进样口连通以从进样口接收样本微流体;毛细管泵,被配置为与进样通道连通以将样本微流体抽取通过并离开进样通道;以及一个或多个量液腔,每个量液腔被配置为在进样口与毛细管泵之间经由与该量液腔对应的分样通道与进样通道连通以从进样通道中量取与该量液腔对应的预设体积的样本微流体,并且被配置为经由与该量液腔对应的第一连通结构与大气连通,其中,进样通道的横截面积大于量液腔的横截面积,量液腔的横截面积大于分样通道的横截面积,与量液腔对应的第一连通结构在与该量液腔相邻侧的横截面积大于或等于进样通道的横截面积。
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公开(公告)号:CN219984717U
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202321090029.4
申请日:2023-05-08
Applicant: 复旦大学 , 石家庄迪虹生物科技有限公司
IPC: B01L3/00
Abstract: 本公开涉及具有环形反应通道的微流控芯片及微流控装置和设备。微流控芯片包括进样口、与进样口连通的进样通道、与进样通道连通的毛细管泵和反应单元,反应单元包括:经由分样通道与进样通道连通的环形反应通道,反应通道包括光致形变材料使得微流体能够在反应通道的不对称光致形变产生的拉普拉斯压差作用下被驱动通过反应通道;连通结构,在一端与反应通道连通并且在另一端保持与大气连通,使得样本微流体进入连通结构后能够自封闭连通结构,其中,分样通道和反应通道的连接点与反应通道和连通结构的连接点彼此间隔开,进样通道的横截面积大于反应通道的横截面积大于连通结构的横截面积和分样通道的横截面积,反应通道的深度大于分样通道的深度。
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公开(公告)号:CN219984718U
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202321090053.8
申请日:2023-05-08
Applicant: 复旦大学 , 石家庄迪虹生物科技有限公司
Abstract: 本公开涉及具有混合腔室的微流控芯片及微流控装置、微流控设备。微流控芯片包括用于接收样本微流体的进样口、与进样口连通的进样通道、与进样通道连通的毛细管泵和反应单元,反应单元包括:经由分样通道与进样通道连通的环形反应通道,反应通道包括光致形变材料;连通结构,在一端与反应通道连通且在另一端保持与大气连通,使得样本微流体进入连通结构后能自封闭连通结构,分样通道和反应通道的第一连接点与反应通道和连通结构的第二连接点彼此间隔开;混合腔室,设在第一连接点且与分样通道和反应通道连通,进样通道的横截面积大于反应通道的横截面积大于连通结构的横截面积和混合腔室的横截面积,混合腔室的横截面积大于分样通道的横截面积。
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