微纳复合多层次结构聚合物薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107053649B

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201611249132.3

    申请日:2016-12-29

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明提出一种微纳复合多层次结构聚合物薄膜及其制备方法,解决了现有技术中纺丝薄膜表面光滑,不利于细胞的粘附和生物活性因子的激活等问题。本发明是按照下述方式进行的:(1)利用仿生设计,在母模上构建微尺寸结构;(2)纺丝,将聚合物纺丝薄膜加工在微热压基体上,(3)热压:使微热压基体发生变形挤压聚合物纺丝薄膜按照微尺寸结构形状发生变形;(4)脱模,再将微热压基体和母模脱离。本发明既保持了单纯纺丝支架的高孔隙率,又较好的实现了支架表面的微结构的主动设计和成型精度可控,成型效果好,加工效率高,良品率高,细胞在热压材料上生长速度快。

    微纳复合多层次结构聚合物薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107053649A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201611249132.3

    申请日:2016-12-29

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明提出一种微纳复合多层次结构聚合物薄膜及其制备方法,解决了现有技术中纺丝薄膜表面光滑,不利于细胞的粘附和生物活性因子的激活等问题。本发明是按照下述方式进行的:(1)利用仿生设计,在母模上构建微尺寸结构;(2)纺丝,将聚合物纺丝薄膜加工在微热压基体上,(3)热压:使微热压基体发生变形挤压聚合物纺丝薄膜按照微尺寸结构形状发生变形;(4)脱模,再将微热压基体和母模脱离。本发明既保持了单纯纺丝支架的高孔隙率,又较好的实现了支架表面的微结构的主动设计和成型精度可控,成型效果好,加工效率高,良品率高,细胞在热压材料上生长速度快。

    调控生物微流控机械内生物微球的方法

    公开(公告)号:CN103480314B

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201310480273.6

    申请日:2013-10-15

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: B01J19/00

    摘要: 本发明公开了一种调控生物微流控机械内生物微球的方法,一、建立微流体控制机械系统,包括一个中部主通道,中部主通道中间位置处的两侧分别设有一个与中部主通道相通的、向外延伸的分支通道;二、中部主通道内通入离散相液体,两侧支通道内分别通入连续相液体。对位于中部主通道与两侧支通道交汇处下游侧流体中的离散相生物微球进行控制,当通过显微镜观测到生物微球时,测量中部主通道内离散相液体的流速Vc、两个支通道内的连续相液体的流速Vl,带入公式: ,计算出生物微球的体积m。本发明优点在于提供一种获得所述生物微流体控制机械系统内生物微球体积的方法,为对微量流体流态的控制操作提供方便。

    一种对活细胞中Piezo1蛋白的超声敏感性的鉴定系统及方法

    公开(公告)号:CN110411991A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910429015.2

    申请日:2019-05-22

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: G01N21/64 G01N21/01

    摘要: 本发明涉及一种对活细胞中Piezo1蛋白的超声敏感性的鉴定系统,它包括信号发生器,信号发生器与功率放大器相连,功率放大器与超声探头相连,超声探头位于共聚焦小皿的斜上方,共聚焦小皿的正上方设置有激光共聚焦显微镜;一种对活细胞中Piezo1蛋白的超声敏感性的鉴定方法,它包括以下步骤:采用生物技术对细胞膜上的表达蛋白Piezo1进行抑制;分别制备出Piezo1蛋白表达降低的细胞模型 和原生细胞模型 ;在共聚焦小皿中加入完全培养基分别培养细胞模型 和 ,并分别加入含有钙离子的Hank’s溶液,避光培育;用超声探头对 和细胞进行超声刺激,并用激光共聚焦显微镜实时获取两共聚焦小皿中细胞中的钙离子浓度;本发明提供的方法简单有效,且不会引起细胞死亡。

    调控生物微流控机械内生物微球的方法

    公开(公告)号:CN103480314A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310480273.6

    申请日:2013-10-15

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: B01J19/00

    摘要: 本发明公开了一种调控生物微流控机械内生物微球的方法,一、建立微流体控制机械系统,包括一个中部主通道,中部主通道中间位置处的两侧分别设有一个与中部主通道相通的、向外延伸的分支通道;二、中部主通道内通入离散相液体,两侧支通道内分别通入连续相液体。对位于中部主通道与两侧支通道交汇处下游侧流体中的离散相生物微球进行控制,当通过显微镜观测到生物微球时,测量中部主通道内离散相液体的流速Vc、两个支通道内的连续相液体的流速Vl,带入公式:,计算出生物微球的体积m。本发明优点在于提供一种获得所述生物微流体控制机械系统内生物微球体积的方法,为对微量流体流态的控制操作提供方便。

    研究流体交叉形微流控机械内部流体流动状态的方法

    公开(公告)号:CN102923637A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210437762.9

    申请日:2012-11-06

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: B81B1/00 B01L3/00

    摘要: 本发明公开了一种研究流体交叉形微流控机械内部流体流动状态的方法,建立一个流体交叉形微米流体控制系统,流体交叉形微米流体控制系统包括一个中部主通道,在中部主通道两侧设置两个或多个与其相通的分支通道;中部主通道和各分支通道的夹角为50°-80°;中部主通道、各分支通道的截面均为矩形结构,边长为60µm-90µm;然后,通过改变中部主通道和/或分支通道的几何参数而得到具有不同形状的微流体控制机械系统。本发明优点在于提供一种获得不同流体状态相对应的微流控机械系统运行条件后,达到对微量流体流态的控制操作。还可以在稀有细胞的筛选、信息核糖核酸的提取和纯化、基因测序、单细胞分析、蛋白质结晶等方面发挥作用。

    多孔赛隆陶瓷过滤器及其制备方法

    公开(公告)号:CN114671702A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210349483.0

    申请日:2022-04-02

    申请人: 郑州大学

    摘要: 本发明提供了一种多孔赛隆陶瓷过滤器及其制备方法,属于陶瓷制品技术领域。一种多孔赛隆陶瓷材料,包括基础料,所述基础料由如下重量份的原料制成:氧化铝20~35份,氮化铝5~18份,金属硅35~50份,稀土氧化物0.01~15份。本发明赛隆陶瓷材料以特定配比的氧化铝、氮化铝、金属硅和稀土氧化物作为基础料,加入合适种类的烧结助剂,使赛隆陶瓷在烧结过程中形成高温玻璃相,对烧结过程起到明显的促进作用,从而大大提高材料的抗氧化性能和气孔率。

    从废旧磷酸铁锂材料回收金属铝、碳酸锂和硝酸钠的方法及其应用

    公开(公告)号:CN114421042A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210044656.8

    申请日:2022-01-14

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: H01M10/54

    摘要: 本发明提供了从废旧磷酸铁锂材料回收金属铝、碳酸锂和硝酸钠的方法及其应用,属于锂电池回收技术领域。从废旧磷酸铁锂材料回收金属铝、碳酸锂和硝酸钠的方法,包括:S1:从磷酸铁锂正极材料中分离铝箔和磷酸铁锂粉末;S2:在所述磷酸铁锂粉末中加入酸和过氧化氢,反应后分离得到磷酸铁沉淀和一次浸出液;S3:在所述一次浸出液中加入饱和碳酸钠溶液,反应后分离得到碳酸锂和二次浸出液;S4:将所述二次浸出液进行蒸发结晶,回收硝酸钠。本发明将回收得到的金属铝、碳酸锂和硝酸钠直接用于保护渣,从而可省去工艺复杂、价格昂贵的纯化路线,有效解决废旧磷酸铁锂正极材料资源化回收成本的大幅增加而难以工业化推广的问题。