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2026-09-17
武大中南医院 & 武汉理工团队,微流控制备 Gel‑LA 基 TF@GL 微凝胶;可注射、紫外原位交联成型,兼具自修复,实现 pH / 近红外双重触发 H₂Se 气体释放;42℃温和光热协同达成抗菌、清除 ROS 抗炎、促成骨‑血管生成三重功效,大鼠糖尿病 MRSA 骨髓炎模型验证良好抗感染与骨修复效果,为难治...
2026-09-15
重庆医科大学团队综述,梳理骨关节炎治疗用水凝胶微球:对比各类制备工艺,重点阐述微流控在单分散、核壳复合微球制造的优势;涵盖力学润滑适配、MMP/pH/ROS/ 超声多类型病理信号响应策略,介绍抗炎‑修复序贯多模态治疗方案,剖析高通量 GMP 制造、标准化评价等临床转化现实挑战。
2026-09-14
汇总 5 项微流控 GelMA 微球前沿研究:MXene 复合微球实现肿瘤光热‑化疗协同;BA/nHAP/GelMA 微球激活线粒体自噬改善糖尿病骨修复;不同取代度 GelMA 微球用作可调控肾动脉栓塞剂;核壳 GelMA 微球时序释放多因子治疗脊髓损伤;GelMA 微凝胶构建反极性肠道类球体(microgut),覆盖...
2026-09-10
韩国团队利用毛细管微流控制备可储存固态液晶壳模板,通过 “孵化” 策略得到高均一 PAA 水凝胶微球;分别构建 GOx 酶法、APBA 非酶两种葡萄糖传感器,非酶方案依靠静态直径比实现定量,检测限 0.624 mM,在人血清样本验证优异选择性与储存稳定性,微流控仅制备模板,后续传感构建无需复杂微流控设备。
2026-09-07
多伦多大学团队利用即插即用微毛细管微流控解决高粘度 POMaC 弹性体液滴制备难题,通过颗粒阻塞‑二次紫外交联组装颗粒支架;兼具高渗透性、热诱导自修复(力学恢复 > 80%)、植入后体内手动重塑能力;可富集 M2 修复型巨噬细胞、促进血管长入,为自适应再生植入支架提供新策略。
2026-09-04
南洋理工大学 Advanced Materials 工作,W/O 油包水微流控将单细胞与刃天青增益介质共封装,利用 F‑P 法布里‑珀罗微腔放大信号;细胞代谢改变增益介质浓度转化为激光波长蓝移,实现高灵敏免标记实时检测,可用于细胞分型、解析代谢异质性、定量化疗药物时间‑剂量依赖药效。
2026-01-13
颗粒稳定乳液(Pickering 乳液)在化妆品、食品、功能材料等领域应用广泛,干燥是其制备功能薄膜、多孔材料的关键步骤,液滴的堆积与聚并直接决定最终产品结构,但干燥诱导的聚并机制,尤其是连续相颗粒浓度的影响尚未被系统探究。
2025-08-13
为解决化学防晒剂阿伏苯宗(AVO)光稳定性差的问题,本研究开发了一种基于木质素的绿色包封策略。
2025-04-15
双乳液是一种高度结构化的分散体系,可通过双层液滴封装液体样本,在生物、食品、化妆品等领域应用广泛。
2026-03-11
该研究提出了一种创新的可规模化微流控技术,借助同轴空气辅助液滴生成系统制备核-壳结构海藻酸盐微胶囊。
2026-03-04
研究针对传统双乳液制备方法存在的液滴粒径分布宽、稳定性差、包封效率低等问题,采用USMR精准调控声空化效应,先将初级W1/O液滴破碎至约100 nm,再构建微米级W1/O/W2双乳液体系,其平均粒径可通过超声功率和流速调控在1.1–2.5 μm。
2026-02-26
研究以带正电的壳聚糖为内相、带负电的表面活性剂(SLES+CAPB)为外相,在3D打印微流控芯片中通过脉冲式外相流控制两相混合边界的局部复合凝聚,形成连续的胶囊壳层,无需外相模板或后续核材去除步骤。
2026-08-21
华南师范大学水玲玲团队利用毛细管微流控 O/W/O 双乳液法制备 MoS₂掺杂胆甾相液晶核壳微胶囊;0.5 wt% 最优添加量同时提升颜色饱和度、加快热响应速度,并赋予 808 nm 近红外光远程控色能力,可构筑柔性可逆变色薄膜,面向智能防伪、可穿戴光学器件应用。
2026-08-17
北交大利用简易针头微流控一步自组装 STC 光子晶体微球,双态钴构筑内建电场拓宽可见光吸收,搭配 H₂O₂表面改性大幅提升产氢、污染物降解性能;依托可逆结构色开发不可逆光擦除防伪体系,适配能源催化与信息防伪领域。
2026-08-05
采用 3D 同轴石英微流控芯片,无需粘结剂制备单分散 CL-20/TNT 共晶微球,球形粉体流动性优异;分子间氢键构建稳定共晶晶格,热分解可控,冲击感度提升 3.36 倍、摩擦感度大幅下降,解决高能炸药高敏感难题。
2024-05-19
主要讨论了液滴微流控的研究进展,液滴高通量产生和操作背后的基础物理原理,还总结了液滴衍生材料和基于液滴的芯片实验室生物技术的应用。
近期,加泰罗尼亚理工大学机械工程系的研究人员开发了一种3D打印微流控气体检测器,用于对车辆内的挥发性有机化合物(VOCs)进行半选择性检测。
本研究开发了一种旋转盘式纸基微流控装置,具有10个单独的检测单元,其中包含电磁模块,用于控制化学发光(CL)信号检测之前的样品孵育时间。