COC材质改性材料 COC材质改性 苏州贝蒂克

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硅材料具有良好的化学惰性与热稳定性,基于微电子领域的加工技术,早用于制作微流控芯片。但是硅材料易碎,COC材质改性方法,成本高,COC材质改性材料,透光性差,电绝缘性能差及表面化学行为较为复杂,这些都大大限制了其在微流控芯片中的应用。石英和玻璃具有良好的电渗和优良的光学性质,COC材质改性,其表面吸附和表面反应能力都有利于表面改性,为什么COC材质改性,但是价格相对较高。使用与硅片类似的光刻和表面改性技术可以将微结构转移到石英和玻璃上,加工工艺成熟。因此,玻璃材料近来被广泛应用于制作微流控芯片。然而,以玻璃和硅.为主要制作材料,其制作过程依赖标准光刻技术,由于成本高、工序复杂、易污染以及通道几何尺寸受限等缺点。










聚(PS)的共性

所谓共性是指将两种或两种以上聚合物材料、无机材料以及助剂在一定温度下进行机械掺混,终形成一种宏观上均匀,而且力学、热学、光学及其他性能得到改善的新材料的过程。聚合物的共混不仅是聚合物改性的一种重要手段,更是开发具有崭新性能新型材料的重要途径。

PE 具有优良的柔性和抗冲击性能,因而,有利于提高PS 的韧性。




以机械力化学原理为基础发展起来的机械融合技术,是一种对无机颗粒进行复合处理或表面改性,如表面复合、包覆、分散的方法。插层改性是指利用层状结构的粉体颗粒晶体层之间结合力较弱(如分子键或范德华键)或存在可交换阳离子等特性,通过离子交换反应或特性吸附改变粉体性质的方法。因此,用于插层改性的粉体一般来说具有层状晶体结构,如石墨、蒙脱土、蛭石、高岭土等。




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发布时间
2022-09-26 13:15
所属行业
生物化工
编号
30385003
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