【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及液滴操控,尤其涉及一种基于表面电荷直写技术的液滴操控方法。
技术介绍
1、灵活和精确的液滴操控技术对于生物检测、化学合成、能量收集以及工业生产等领域至关重要,如病毒富集检测、化学反应精确控制、雨滴能量收集发电、3d打印制造和农药高效利用等。
2、现有的液滴操控技术大多采用微通道、仿生结构、功能表面和外部刺激等方式。其中,微通道技术成本高且易堵塞,仿生结构技术的操控灵活性较差,功能表面易受污染而失效且精确度较差,力、光、磁、声、热和ph等外部刺激操控液滴技术需外添加剂易污染液滴且操作复杂。
3、综上所述,降低制造成本、提高液滴操控灵活性和精度在液滴操控技术上有待改进和发展。
技术实现思路
1、针对上述问题,现提供一种基于表面电荷直写技术的液滴操控方法,该方法制造成本低,操控精度高且灵活性,可有效解决现有中存在的不足。
2、具体技术方案如下:
3、一种基于表面电荷直写技术的液滴操控方法,包括如下步骤:
4、s1、装置的安
...【技术保护点】
1.一种基于表面电荷直写技术的液滴操控方法,其特征在于,包括如下步骤:
2.根据权利要求1所述的液滴操控方法,其特征在于,步骤S1中还包括如下步骤,
3.根据权利要求2所述的液滴操控方法,其特征在于,前处理方法为:将膜完全浸没在油中,待膜充分浸透后取出,静置一段时间。
4.根据权利要求1-3任一项所述的液滴操控方法,其特征在于,膜为多孔绝缘膜,膜孔径为5-15μm,膜厚度为50-150μm。
5.根据权利要求4所述的液滴操控方法,其特征在于,膜选自但不限于聚丙烯膜、聚四氟乙烯膜、聚偏二氟乙烯膜中的至少一种。
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【技术特征摘要】
1.一种基于表面电荷直写技术的液滴操控方法,其特征在于,包括如下步骤:
2.根据权利要求1所述的液滴操控方法,其特征在于,步骤s1中还包括如下步骤,
3.根据权利要求2所述的液滴操控方法,其特征在于,前处理方法为:将膜完全浸没在油中,待膜充分浸透后取出,静置一段时间。
4.根据权利要求1-3任一项所述的液滴操控方法,其特征在于,膜为多孔绝缘膜,膜孔径为5-15μm,膜厚度为50-150μm。
5.根据权利要求4所述的液滴操控方法,其特征在于,膜选自...
【专利技术属性】
技术研发人员:郑怀,吴佳瑶,房多魁,周逸凡,高歌,曾吉,
申请(专利权)人:武汉大学,
类型:发明
国别省市:
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