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公开(公告)号:CN102047124B
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN200880129491.2
申请日:2008-06-23
Applicant: 新加坡科技研究局
CPC classification number: G01N35/1095 , B01L3/5027 , B01L3/50851 , B01L2200/026 , B01L2200/04 , B01L2200/0642 , B01L2200/0647 , B01L2300/0672 , B01L2300/0809 , B01L2300/0867 , B01L2300/087 , B01L2300/0874 , B01L2300/0887 , B01L2400/0487 , Y10T137/0391 , Y10T436/11 , Y10T436/2575
Abstract: 一种包括主体的微流控装置。所述主体界定了气动端口、用于容纳液体的腔室和连接管道。每个端口都用密封件密封并成形为通过所述密封件而与气动管道结合。至少一些腔室各自都具有顶部开口和底部开口。所述顶部开口与相应的端口流体连通。所述底部开口通过高于底部开口的连接管道彼此流体连通。通过气动管道而将气动压力选择性施加到腔室能够使液体通过所述连接管道从一个腔室传输到另一个腔室,例如,用于在所述装置内处理生物样品。
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公开(公告)号:CN102439131A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201080019718.5
申请日:2010-03-19
Applicant: 新加坡科技研究局
CPC classification number: B01D67/0062 , B01D63/087 , B01D69/02 , B01D69/10 , B01D71/02 , B01D2325/028 , B01L3/5023 , B01L3/5635 , B01L2200/025
Abstract: 本发明涉及从样品中分离规定尺寸的细胞的装置以及包含该装置和其他组件的系统。该装置可包含不同的组件,如入口模块、中间模块、出口模块和微筛。本发明还涉及操作这些装置的方法及所述装置的用途。
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公开(公告)号:CN101896868A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN200880108078.8
申请日:2008-07-21
Applicant: 新加坡科技研究局
IPC: G03F7/028
CPC classification number: B29C64/135
Abstract: 双光子立体光刻成型可以使用一种光固化材料和光引发剂来实现,所述的光固化材料包括(甲基)丙烯酸酯官能度至少为3且分子量(MW)至少为650的聚(甲基)丙烯酸酯,(甲基)丙烯酸酯官能度为2~4且分子量为400~10,000的聚氨酯(甲基)丙烯酸酯以及由双酚A或双酚F制得的双(甲基)丙烯酸酯。将光束聚焦在材料的聚焦区域中,从而在聚焦区域中引发双光子吸收,并由此引发聚焦区域中的材料发生聚合反应。根据一个预选的图案将光束扫描穿过所述的材料,从而将光束聚焦在不同的预选区域中,以引发所述材料在所述预选区域上发生聚合反应。
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公开(公告)号:CN101896852A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN200880108066.5
申请日:2008-07-21
Applicant: 新加坡科技研究局
CPC classification number: B29C64/135
Abstract: 本发明公开了一种可用于多光子立体光刻成型的光束聚焦系统。该系统包括一个用于调节光束散度的准直仪或光束扩展器,以及一个用于将光束导向聚焦装置从而将光束聚焦在焦点或束腰上并对聚焦光束进行扫描的扫描器。设有一个控制器来控制光束散度的调节,从而使焦点或束腰充分扫描在一个平面上。设有一个光源来产生光束。光束扩展器可以由一个散光透镜和一个聚光透镜组成,用于扩展光束以产生准直光束。准直光束的散度取决于所述散光透镜与所述聚光透镜之间的距离,该距离可以进行调节从而对光束散度进行调节。聚焦装置可以包括一个干燥的物镜,从而将准直光束聚焦在目标材料上以诱发目标材料在聚焦光束的束腰处发生多光子吸收。
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公开(公告)号:CN101389790A
公开(公告)日:2009-03-18
申请号:CN200680053473.1
申请日:2006-01-20
Applicant: 新加坡科技研究局
CPC classification number: C09K11/54 , B82Y30/00 , C09K11/88 , C09K11/883 , C30B7/00 , C30B7/14 , C30B29/48 , Y10T428/2991
Abstract: 本发明涉及纳米晶体及其制备方法;本发明尤其涉及三元以上纳米合金晶体以及在含水溶剂或水溶性溶剂中制备这样的结构的方法。在本发明的一些实施方案中,制备三元以上纳米合金晶体的方法包括以下步骤:提供至少第一、第二和第三纳米晶体前体(例如NaHSe、ZnCl2和CdCl2),以及在含水溶剂或水溶性溶剂中形成纳米晶体结构。在一些情况下,纳米晶体前体溶液还可包含水溶性配体(例如谷胱甘肽,GSH)。因此,可形成含有至少第一、第二和第三纳米晶体前体的三元以上纳米合金晶体(例如ZnxCd1-xSe),所述水溶性配体可包覆所述三元以上纳米合金晶体表面的至少一部分。有利的是,本文所述的形成纳米晶体的方法可在低温(例如低于100℃)下进行,并且在一些实施方案中,不需要使用有机溶剂。本发明人已将这些方法用于制备发射蓝光的纳米晶体,其发射波长在400-500nm之间可调,并且在水溶液中的量子产率大于25%。这些纳米晶体可以是高度水溶性的,并可用于多种应用,包括那些涉及细胞培养、传感应用、荧光共振能量转移的应用以及可用在发光器件中。
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