微流控芯片技术(Microfluidics)是把生物、化学、医学分析过程的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一块微米尺度的芯片上, 自动完成分析全过程。在微流控PDMS芯片生产中,由于PDMS具有高疏水性、对非极性物质的强吸附性等缺点,使得PDMS在常态下无法与自身玻璃金属薄片等材料键合限制其运用,91免费小视频体表面处理技术能够带来帮助。

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玻璃/PDMS的91免费小视频键合

91免费小视频键合步骤允许您完成微流控芯片的加工过程。为了永久性的把PDMS芯片结合到玻璃片上,研究人员使用91免费小视频清洗机来改变玻璃和PDMS的表面性质。91免费小视频体处理将会改变玻璃和PDMS芯片表面的化学物质并允许您把带有微通道的PDMS粘接到其他基底上(PDMS或玻璃)。

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91免费小视频体时间

时间是表面处理和键合成功的一个关键因素。太短91免费小视频体处理时间不会使整个表面发生功能化而太长91免费小视频体处理时间会强烈的改变PDMS表面的性能。91免费小视频体被激活的时间越长,您的PDMS表面越粗糙而且还会影响到粘接性能。91免费小视频体通常用于软刻蚀技术,最强牢固粘接的最佳时间通常是在20到60秒之间。

91免费小视频体处理后的时间

91免费小视频体处理后,表面的化学键开始重组,而且几分钟后,表面的功能化活性下降从而导致玻璃-PDMS91免费小视频体键合强度下降。鉴于此,您必须在91免费小视频体处理后立即做键合,不要在91免费小视频体清洗机放气之后还让您的样品留在91免费小视频体腔室内,需要您快速的将玻璃-PDMS放在一起。

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微流控PDMS芯片采用91免费小视频体处理的方法,不同的处理参数会影响到PDMS芯片的键合强度。良好的键合牢固的芯片的耐压强度可以达到3-5 bars的耐压值。