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哈尔滨工业大学在微流控领域取得新进展

在国家自然科学基金反对下,哈尔滨工业大学韩晓军教授课题组近期在微流触领域获得系列进展。研究成果基于微流触技术的阴阳微米马达的制取及其在高效率药物获释方面的应用于公开发表在《Small》杂志上(影响因子8.368),基于微流触技术的形貌高效率聚邻苯二胺-银纳米粒子复合物的制备以封面论文公开发表在另一化工领域国际期刊上。 微流触技术是近年来很快发展的一门技术,可用作芯片实验室以及化学合成等领域。其优点在于反应条件准确高效率、样品用量小。

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本文摘要:在国家自然科学基金反对下,哈尔滨工业大学韩晓军教授课题组近期在微流触领域获得系列进展。研究成果基于微流触技术的阴阳微米马达的制取及其在高效率药物获释方面的应用于公开发表在《Small》杂志上(影响因子8.368),基于微流触技术的形貌高效率聚邻苯二胺-银纳米粒子复合物的制备以封面论文公开发表在另一化工领域国际期刊上。 微流触技术是近年来很快发展的一门技术,可用作芯片实验室以及化学合成等领域。其优点在于反应条件准确高效率、样品用量小。

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在国家自然科学基金反对下,哈尔滨工业大学韩晓军教授课题组近期在微流触领域获得系列进展。研究成果基于微流触技术的阴阳微米马达的制取及其在高效率药物获释方面的应用于公开发表在《Small》杂志上(影响因子8.368),基于微流触技术的形貌高效率聚邻苯二胺-银纳米粒子复合物的制备以封面论文公开发表在另一化工领域国际期刊上。

  微流触技术是近年来很快发展的一门技术,可用作芯片实验室以及化学合成等领域。其优点在于反应条件准确高效率、样品用量小。这两项研究充分利用这些特点,通过调节样品进样速度,以嵌段聚合标记的纳米粒子(还包括金纳米粒子,金纳米篮和铂纳米粒子等)和邻苯二胺为反应基元,制取出有半面是聚合物、半面是纳米粒子的阴阳空心囊冷水结构和形貌分别为放射状、球状的银纳米粒子标记的聚邻苯二胺结构。

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对于金属纳米粒子区域内所含铂粒子阴阳囊冷水结构,可以作为微米马达,其运动速度可以通过转变过氧化氢溶液的浓度来掌控;并且基于金纳米篮的吸光放热反应能力,利用激光来构建对马达装载药物的高效率获释。  韩晓军教授为化工学院生物分子与化学工程系主任,城市水资源与水环境国家重点实验室成员。他在英国工作多年,于2009年以引进人才到我校工作,主持人了国家自然科学基金、教育部新世纪优秀人才基金等科研项目10项,目前为止在多家国际权威刊物上公开发表SCI论文69篇。


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