微流控芯片所表现出的整体性和系统性具有难以估量的潜在能力,表面修饰基团,使得微流控芯片具有了强大的发展活力和美好的应用前景。随着研究工作的深入展开,医yi用材料表面修饰,微流控芯片的发展已经远远超越了发展初期的雏形一毛细电泳芯片,主要应用方向包括蛋白质[2]、核酸和肤等的分离分析,表面修饰综述,以及酶分析、分析、多相化学反应等,已经涉及的应用领域包括***诊断、环境检测、食品安全、鉴定、体育竞技以及反恐、航天等事关人类生存质量的诸多方面。





粉体表面包覆纳米TiO2、ZnO、CaCO3等无机物的改性,广西表面修饰,就是通过沉淀反应实现的,如云母粉表面包覆TiO2制备珠光云母;钛表面包覆SiO2和Al2O3以及硅藻土和煅烧高岭土表面包覆纳米TiO2和ZnO;硅灰石粉体表面包覆纳米碳酸钙和纳米硅酸铝。机械力化学改性是利用粉体超细粉碎及其它强烈机械力作用有目的地颗粒表面,使其结构复杂或表面无定形化,增强它与有机物或其他无机物的反应活性。机械化学作用可以提高颗粒表面的吸附和反应活性,增强其与有机基质或有机表面改性剂的使用。
表面改性方法很多。能够改变粉体表面或界面物理化学性质的方法,如表面有机包覆、液相化学沉淀包覆、气相物理沉积,机械力化学、层状结构粉体插层等都可称为表面改性方法。目前工业上无机粉体表面改性常用的方法主要有表面有机包覆、沉淀反应包覆、机械力化学及复合法等。表面有机包覆改性是目前常用的无机粉体表面改性方法。这是一种利用有机表面改性剂分子中的官能团在颗粒表面吸附或化学反应对颗粒表面进行改性的方法。
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