植物花瓣

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植物花瓣相关的耗材

  • RHS植物比色卡
    RHS植物比色卡名称:植物比色卡 型号:RHS 产地:英国用途: RHS标准比色卡是植物颜色鉴定的参考标准。该比色卡对于重视精确区分植物颜色的园艺工作者来说是必备的。不仅仅是重视颜色的园艺工作者,该比色卡对于食品制造商、化学工程公司和面料设计师也都有很大的作用,因为它逐渐发展成了符合自然本身颜色的比色卡,成为了一个非常有用的工具。2015年第六版在2007年已有的884种颜色上又增添了36种颜色,920种颜色分布在230张卡上,组成了1套4个易学易用的扇形,每个色标都有一个中央舷窗,在对比颜色时,可以放在下面。比色卡表面的光滑涂层增强了其抗划痕性,该比色卡还提供了六种语言(英语、法语、荷兰语、法语、俄语及日语)的使用说明。特点:比色卡是专门针对大自然存在的颜色而设计,能够准确地描述任一颜色;目前比色卡具有的颜色数是920种颜色;比色卡分为四个容易使用的颜色扇面,每个颜色片都有一个小洞,能够覆盖的颜色之上观察其是否匹配。主要应用:园艺领域:精确对比植物的颜色;食物生产领域:标准化食物颜色;化学工业领域:标准化化学品颜色。产地:英国
  • Munsell植物组织比色卡
    Munsell植物组织比色卡名称:植物组织比色卡 型号:Munsell 产地:美国用途:Munsell植物组织比色卡是一套植物学家的色彩指南。共分为十七个活页的色彩图表,通常被用来测定和记录植物组织的颜色。这个信息对科学家在工作中掌握植物的成长速度,营养的缺乏,植物的疾病以及其他植物的成长过程起着至关重要的作用。产地:美国
  • MP 植物样本RNA提取 试剂盒
    植物与我们的生活息息相关,五谷杂粮满足每日饮食所需,棉麻织物让我们远离严寒。而从植物组织中进行高质量的RNA提取是分子生物学实验的必要前提,如cDNA文库的构建、荧光定量PCR检测、Northern杂交、原位杂交等。从植物组织中提取纯度高、完整性好的RNA是顺利进行上述研究的关键所在。【植物样本RNA提取棘手问题】许多植物组织特别是植物的果实(例如苹果、樱桃、李子、葡萄等)和树木类植物中富含酚类化合物。多酚是植物细胞中的一类次级代谢物,因其具有多个酚基团而得名,种类繁多,结构各异,含量仅次于纤维素【1】。在植物材料匀浆时,多酚易被氧化形成醌类物质与RNA不可逆的结合,导致提取的RNA纯度降低,影响后续的分子实验进行【2】。多糖的污染是提取植物RNA时常遇到的另一个棘手的问题。植物组织中往往富含多糖,而多糖的许多理化性质与RNA很相似,因此很难将它们分开。在去除多糖的同时RNA也易被裹携走,造成RNA产量的减少;而在沉淀RNA时,会产生多糖的凝胶状沉淀,这种含有多糖的RNA沉淀难溶于水,或溶解后产生粘稠状的溶液【3】。由于多糖可以抑制许多酶的活性,因此污染了多糖的RNA样品无法用于进一步的分子生物学研究【4】。【FastRNATM Win Kit for Plant】如何着手解决以上问题呢?MP Biomedicals推出了一款能从植物细胞和组织中分离和纯化高质量总RNA的提取试剂盒——FastRNATM Win Kit for Plant。本款试剂盒采用快速、简便的硅胶柱膜吸附纯化方式,20~30分钟内即可轻松完成提取;内含裂解介质管Z,配合使用FastPrep® 仪器能够高效裂解任何植物组织。两种裂解缓冲液,可轻松解决上述多酚和多糖干扰RNA提取的问题。裂解缓冲液中包含的载体材料(mineral carrier material)可通过结合来达到去除DNA的目的,无需额外的DNA酶消化处理步骤。【轻松解决样本污染烦恼】1.可轻松快速地从任何植物样品中分离总RNA彻底且可重复的样品裂解,然后进行有效的结合-洗涤-洗脱纯化过程。2.可获得高纯度总RNA,获得更好的RT-PCR结果通过载体材料(mineral carrier material)可有效去除基因组DNA污染。无需DNase消化处理。3.可以同时分离蛋白质4.两种裂解缓冲液:确保完全去除PCR抑制剂Lysis Solution PS:可特别针对多糖含量高的植物样品。Lysis Solution PH:优化针对酚含量高的植物样本。5.无有害试剂成分6.搭配仪器使用,提升实验效率针对绝大多数植物样本,搭配使用FastPrep® 仪器,可在5min中内完成最高多达48个样本的处理。【一目了然的操作流程】【新品订购】相关文献【1】宋立江, 狄莹, 石碧. 植物多酚研究与利用的意义及发展趋势[J]. 化学进展, 2000, 12(2):161.【2】刘芳, 官春云. 富含多酚类植物RNA提取的研究进展[J].作物研究, 2015(1).【3】李宏,王新力.植物组织RNA提取的难点及对策[J].生物技术通报,1999(1),1:36-39【4】Fang G , Hammar S , Grumet R . A quick andinexpensive

植物花瓣相关的仪器

  • 动植物进化非常缓慢,单个基因突变仅发生在十万分之一到百万分之一。如何提高动植物的突变率,获得可遗传的优良生物学性状,一直受到动植物育种学者高度关注。本研发团队与清华大学合作,成功研制出应用于动植物诱变育种的常压室温等离子体诱变育种仪ARTP-P型。该型号操作空间更大,作用强度更高,还针对不同的诱变对象如花粉、小颗粒种子、受精卵等不同特点,进行了结构优化,使操作更简便,应用范围更广,效果更佳,能够满足不同品种的选育需求。常压室温等离子体诱变育种仪ARTP-P型应用领域:植物(花粉、种子、胚芽),动物(受精卵、幼苗)。 截止到2022年10月21日,中文文献411篇,英文文献169篇,专利269篇,学位论文176篇,共计1025篇。分类技术参数整机功率1000W(MAX)放电技术大气压均匀辉光放电,等离子体射流均匀、稳定工作气体99.999%及以上高纯度氦气气量控制范围0-30SLM(标准升/分钟)气量控制精度±1.0%F.S.(满量程)有效处理距离2mm功率调节范围120~360W样品处理系统大面积载盘处理时间范围0-7200s连续可调应用案例:玉米矮杆突变M2代 玉米矮杆突变M3代ARTP辐照玉米萌动种子,M1代中发现矮秆、分蘖和雄性不育的玉米突变。对M3矮秆突变株系与其亲本基因组DNA重测序表明,ARTP诱导玉米基因组突变率为0.083%,远高于化学诱变。ARTP辐照两色金鸡菊种子,大部分植株最大花径明显增加,舌状花红褐色区域明显增大,舌状花瓣数增多、雄蕊瓣化、舌状花管状化(似喇叭状)等花型花色的变异,总黄酮、绿原酸等有效活性成分增加。ARTP处理牙鲆受精卵和精子,突变体出现明显的生长性状分离;在全基因组水平,ARTP诱导牙鲆的突变率高达0.064%,远高于ENU在其他鱼类上所获得的突变率。
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  • YT-WinRHIZOP植物根系分析系统  一、 用途:  WinRHIZO是一套用于洗根后的专业根系分析系统,可以分析根系长度、直径、面积、体积、根尖记数等,功能强大,操作简单,软件可分析植物根系的形态,色彩、分级伸展分析及根系的整体结构分布等等。广泛运用于根系形态和构造研究。  二、 原理:  YT-WinRHIZOP根系分析系统利用高质量图形扫描仪获取高分辨率植物根系彩色图像或黑白图像,该扫描仪在扫描面板下方和上盖中安装有专门的双光源照明系统,并且在扫面板上预留了双光源校准区域。此外,还配备有不同尺寸的专用、高透明度根系放置盘。扫描时,扫面板下的光源和上盖板中的光源同时扫过高透明度根盘中的根系样品,这样可以避免根系扫描时容易产生的阴影和不均匀等现象的影响,有效地保证了获取的图像质量。  YT-WinRHIZOP软件可以读取TIFF,JPEG标准格式的图像。针对获取的图像,利用插入加-密狗解密的软件,同时配合厂家针对扫描仪配置的Scanner.cal校准文件,对扫描获得的高质量根系图像进行分析。采用非统计学方法测量计算出交叉重叠部分根系长度、直径、面积、体积、根尖等基本的形态学参数 利用软件的色彩等级分析功能,还可以对根系颜色进行分析,从而进行根系存活数量、根系生长和营养状况等方面研究 利用软件的高级分析功能,还可以对完整的植物根系图像进行根系连接分析(研究根系分支角度、连通性等形态特征)、根系拓扑分析(研究根系连接数量、路径长度)和根系分级伸展分析(记录根系整体等级分布情况)。从而满足研究者针对植物根系不同类别和层次的研究。  三、 YT-WinRHIZOP植物根系分析系统组成:  1、 图像扑捉系统:经过厂家调试的标准根系扫描设备,匹配专门的光源、具有持续校正特点、根系固定装置等  2、 根系分析系统: /标准版WinRHIZO分析软件  3、 说明书  4、 电脑: 21寸液晶显示器,4G内存,500G硬盘。  物根系分析仪器系统可分析测量:  根总长   根平均直径   根总面积   根总体积   根尖计数   分叉计数   交叠计数   根直径等级分布参数   可不等间距地自定义分段直径,自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积 等,及其分布参数   根尖段长分布   能进行根系的颜色分析,确定出根系存活数量,输出不同颜色根系的直径、长度、投影面积、表面积、体积。
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  • 滑板车疲劳测试机 电动滑板车耐久性能试验机 电动车冲击寿命测试仪器 滑板车检测设备性能:双滚筒滑板车试验机依据 CNS6263-11设计制造,其目的是模拟滑板车,溜冰鞋路况运动时底轮及车体之动态耐用之程度(亦可用来作其它类产品之试验),为改善动态耐用性之质量提供可靠之依据。本机是通过马达带动链轮运动,从而带动滚筒转动,并通过调节马达转速改变滚筒之转速来达到测试目的。标准:双滚筒滑板车试验机依据 CNS6263-11 设计制造。参数:1.滚筒直径: 320mm2.冲击块个数: 2 个3.定时器: 0—999999 小时,具有秒、分、时转换及停电记忆功能。4.计速器:触摸屏显示,输送带的速度以 km/h 显示。5.机台尺寸: (2050X1300X2100)mm 长 x 宽x 高。6.重量: 加上砝码约 500KG。7.电源: AC380V8.双滚筒:滚筒间距可调,650-1050mm。9.砝码:100Kg。10.滚筒:加障碍物 5mm 2 个。11.可测试爬坡功能。12.实时监控续航里程、速度测量、过障碍物次数。13.设备底部安装福马脚轮,方便搬移。滑板车双滚筒综合试验测试机图片如果您是滑板车品牌的生产厂家,那么您一定不能错过我们的滑板车试验机!这款综合测试机能够实时监控续航里程、速度测量和过障碍物次数,让您的滑板车更加高效、稳定。滑板车是一种热门的出行方式,但是市场上的滑板车品质良莠不齐,需要经过严格的测试才能够放心地投入市场。我们的试验机能够全面测试滑板车的各项性能指标,确保您的产品质量过硬。我们的试验机采用双滚筒设计,能够模拟不同路况下的滑行体验,让您的产品面对各种情况都能够游刃有余。此外,我们的试验机还可以通过数据分析对滑板车进行优化,让您的产品更加卓越。不仅如此,我们的滑板车试验机还具有智能化的监控功能,您可以直接在屏幕上观察测试过程,调整产品性能参数,使滑板车更加符合市场需求。对于营销人员而言,我们的滑板车试验机也能够为您节省大量人力和物力成本,让您的营销活动更加顺畅高效。总之,我们的滑板车试验机是您的试验测试必备利器,能够让您的产品质量更上一层楼,让您的企业更具竞争力。
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  • 【原创大赛】不同前处理方法分析月季花瓣的香气成分

    【原创大赛】不同前处理方法分析月季花瓣的香气成分

    [align=center][b]不同前处理方法分析月季花瓣的香气成分[/b][/align] 月季花(学名:Rosachinensis Jacq.):被称为花中皇后,又称“月月红”,是常绿、半常绿低矮[url=http://baike.baidu.com/item/%E7%81%8C%E6%9C%A8][color=windowtext]灌木[/color][/url],四季开花﹐一般为红色﹐或粉色、偶有白色和黄色﹐可作为观赏植物,也可作为药用植物,亦称月季。天津素称“月季之乡”,月季栽培历史最久,南运河、子牙河沿岸是重要产区。1984年根据市民评选结果,市园林局、园林学会推荐,市10届人大常委会16次会议批准定为天津市市花。1991年统计全市栽植月季达187.77万株,约600个品种,有月季园7处,月季路8条,集成“中环彩练”为津门十景之一。本文用不同的前处理方法分析月季花瓣的有香成分,得到不同的分析结果。[b]1 实验部分1.1 材料和方法[/b]取盛开的月季花瓣140克,用酒精浸提16h后取出浸提液,花瓣经过浸泡颜色变浅,浸泡液的颜色变成红褐色,浸泡液备用。(本文最后有浸泡后的花瓣的图片)把盛开的月季花瓣粉碎后,用玻璃棒碾压至糊状,放入SPME样品瓶备用。[b]1.2 仪器和实验条件[/b] 仪器:6890N -5975[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url] - 质谱联用仪(带自动进样装置,美国安捷伦公司)。黑色平头部分交联75um CAR/PDMS(碳分子筛/聚二甲基硅氧烷)萃取头(美国Supelco公司),6890N-5975[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用仪[/color][/url](美国Agilent公司),SPME专用样品瓶, 色谱条件/色谱柱:HP - 5毛细管柱(60 m×0.25 μm×0.25 nm);载气:氦气(纯度≥99.999%);流速:1.0 mL/min;进样口温度:250 ℃;分流比:10:1;升温程序:50 ℃保持5 min,以3 ℃/min升到180 ℃,然后以15 ℃/min升至260 ℃,最后280 ℃保持10 min。 质谱条件/接口温度:280 ℃;电离方式:EI;电子轰击能量:70 eV;离子源温度:230 ℃;四级杆温度:150 ℃;溶剂延迟:4 min;扫描范围:33 ~ 330 amu。采用NIST11谱图与自建谱库检索。[b]2 分析结果[/b]2.1直接对月季花瓣进行SPME分析,共鉴定出39个化合物,能定性的24个,未知物15个。分析谱图见图1;化合物的定性结果见表1[align=center]图1-直接对月季花瓣进行SPME分析[/align][img=,690,287]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707010635_01_2651621_3.jpg[/img][align=center][/align][align=center]表1-直接对月季花瓣进行SPME分析-定性结果[/align][align=center] [/align][align=center] [img=,510,600]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707010636_01_2651621_3.jpg[/img][/align][align=center] [/align][align=center] [/align][align=center] [/align][align=center] [/align][align=center] [/align][align=center] [/align][align=center] [/align]2.2 浸提液做SPME分析,相同的分析条件下,浸提液做SPME几乎没有看到有价值的化合物。分析谱图见图2[align=center]图2-对浸提液进行SPME分析[/align][align=center][/align][align=center][img=,690,294]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707010636_02_2651621_3.jpg[/img][/align][align=center] [/align]3.讨论 两种不同的前处理方法处理月季花瓣,得到的分析结果相差很大。直接把花瓣粉碎后做SPME分析能鉴定出24个化合物;其中醇类约占47.9%,酯类约占30.4%,醛类占6.3%,茶螺烷占1.8%。由于SPME的局限性,对于挥发性不强的原料几乎检测不到。用酒精浸提花瓣后再做SPME分析,几乎看不出有价值的香原料。因为花瓣中含有水分,可能会抑制香气成分的挥发。还需要进一步处理浸提液,做继续研究工作。鲜艳的花瓣[img=,690,931]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707010637_01_2651621_3.jpg[/img]浸提后,花瓣失去鲜艳的颜色。[img=,690,931]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707010638_01_2651621_3.jpg[/img]

  • 果实上面可以长出盐的植物?谁知道

    盐肤木,漆树科盐肤木属的一种。又称盐肤子、五倍子树。中国除黑龙江、吉林、内蒙古和新疆外,其余各省区均有分布。也见于日本、中南半岛、印度至印度尼西亚。该种为落叶灌木至小乔木;小枝被柔毛,有皮孔。基本介绍  中文学名:盐肤木  中文别名:五倍子树,五倍柴,五倍子,山梧桐,木五倍子,乌桃叶、乌桃叶、乌盐泡、乌烟桃  二名法:Rhus chinensis  界:植物界  门:被子植物门 Magnoliophyta  纲:双子叶植物纲 Magnoliopsida  目:无患子目 Sapindales  科:漆树科 Anacardiaceae  属:盐肤木属 Rhus  种:盐肤木 R. chinensis  分布:中国辽宁、吉林、湖北、湖南、广西、广东 、安徽、浙江、福建等地有分布。吉林省分布稀少,仅分布于集安市和通化县的少数区域。在集安市分布于老岭山脉以南,鸭绿江北岸的区域 形态特征 落叶小乔木或灌木,高2-10米;小枝棕褐色,被锈色柔毛,具圆形小皮孔。奇数羽状复叶有小叶(2-) 3-6对,叶轴具宽的叶状翅,小叶自下而上逐渐增大,叶轴和叶柄密被锈色柔毛;小叶多形,卵形或椭圆状卵形或长圆形,长6-12厘米,宽3-7厘米,先端急尖,基部圆形,顶生小叶基部楔形,边缘具粗锯齿或圆齿,叶面暗绿色,叶背粉绿色,被白粉,叶面沿中脉疏被柔毛或近无毛,叶背被锈色柔毛,脉上较密,侧脉和细脉在叶面凹陷,在叶背突起;小叶无柄。圆锥花序宽大,多分枝,雄花序长30-40厘米,雌花序较短,密被锈色柔毛;苞片披针形,长约1毫米,被微柔毛,小苞片极小,花白色,花梗长约1毫米,被微柔毛;雄花:花萼外面被微柔毛,裂片长卵形,长约1毫米,边缘具细睫毛;花瓣倒卵状长圆形,长约2毫米,开花时外卷;雄蕊伸出,花丝线形,长约2毫米,无毛,花药卵形,长约0.7毫米;子房不育;雌花:花萼裂片较短,长约0.6毫米,外面被微柔毛,边缘具细睫毛;花瓣椭圆状卵形,长约1.6毫米,边缘具细睫毛,里面下部被柔毛;雄蕊极短;花盘无毛;子房卵形,长约1毫米,密被白色微柔毛,花柱3, 柱头头状。核果球形,略压扁,径4-5毫米,被具节柔毛和腺毛,成熟时红色,果核径3-4毫米。花期8-9月,果期10月。

  • 【求助】植物原料药、植物药原料药和植物药产品三者的区别

    在FDA的植物药工业产品指南(Guidance for IndustryBotanical Drug Products)中,有如下几个概念:  [B]植物药产品[/B](botan ical drug product botanical drug) : 植物药是指作为药物使用的植物产品 由植物原料药制备的药品称植物药产品, 有溶液(例如茶)、粉末剂、片剂、胶囊剂、酊剂、外用药和局部用药等多种剂型。  [B]植物药原料药[/B](botanical drug substance) : 来自一种或一种以上植物、藻类或肉眼可见真菌的药物。它由[B]植物原料药[/B]经过如下的一种或多种加工方法, 如粉碎、煎煮、压榨、水提、醇提或其他类似方法制备而成。它以诸如粉末、泥膏、浓缩液、汁、胶、糖浆或油等多种物质形态出现。植物原料药可以由一种或一种以上植物原药材(见单味和复方植物原料药或产品) 制得。植物原料药不包括天然来源的高度提纯或化学修饰的物质。我读了半天也没明白植物原料药、植物药原料药和植物药产品这三者到底分别是指什么,三者之间是什么关系,请教高手帮忙解释一下。万分谢谢!!!

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  • 【赛纳斯】什么是毒 品原植物!
    盼望着,盼望着,二月龙抬头,春风拂柳,万物复苏,在这万紫千红春光灿烂的时节,有些特殊的植物也悄悄“小荷才露尖尖角”,而它们一旦落入不法分子手中,那么就会变成可怕的毒 品.那什么是毒 品原植物呢?毒 品原植物,即用来提炼、加工成鸦片、海洛因、甲基苯丙胺、吗啡、可卡因等麻醉药品和精神药品的原植物。大麻大麻是一年生植物,含有400多种化学物质,其中有60多种具有类似的化学特性,因此被统称为大麻素。吸食大麻的人会出现严重的健康问题,如支气管炎、肺气肿和支气管哮喘。长期大剂量使用大麻可引起脑退行性变化的脑疾病、严重的行为损伤、免疫系统抑制和神经疾病等。罂粟罂粟是一年生草本。叶片碧绿,花朵五彩缤纷,茎株亭亭玉立,葫果高高在上,夏季开花,花大,单生枝顶。花瓣4片,红色、紫色或白色。果实球形或椭圆形,种子小而多。罂粟是制取鸦片的主要原料,从葫果上提取的汁液,可加工成鸦片、吗啡和海洛因。罂粟成为世界上毒 品的重要根源,因而罂粟这一美丽的植物被称为恶之花。古柯植物古柯原产南美洲高山地区,属于当地的一大特产,可以制作成医用局部麻醉剂。古柯叶能够提取出的古柯碱(Cocaine),主要用于制造毒 品可卡因。恰特草巧茶,又名阿拉伯茶、也门茶、埃塞俄比亚茶、恰特草,是一种卫矛科巧茶属的植物,分布在热带非洲、埃塞俄比亚、阿拉伯半岛等地。"巧茶"酷似市场上常见的苋菜,吸毒者可以直接像吃生菜一样嚼食,如果将恰特草晒千,外形又像茶叶一样,但无论是生吃还是晒干磨粉冲服,服食后的效果与海洛因相差无几,毒效惊人且成瘾性大。迷幻蘑菇“迷幻蘑菇”是一种非食用毒草。外形与普通菇相似,茎粗,顶部亦尖长及细小,在一些地方被加工成粉末食用,味苦,让人神经麻痹出现幻觉,因而得名。迷幻蘑菇中含有一种被称为裸盖菇素的物质,这种物质是一种血清素受体激动剂。在血清素缺席的场合,它能够刺激一些受体,使人产生做梦一样的感受。它能导致神经系统的紊乱和兴奋,人的言行失去控制。手持式拉曼光谱仪针对新形势下禁毒应用,厦门赛纳斯自主研发了1064 nm的手持式拉曼光谱仪,内置大量管控精神类药品和麻醉药品、毒 品数据库,结合表面增强拉曼试剂可实现低浓度(
  • 西安交通大学张辉课题组《Materials & Design》:PμSL 3D打印花瓣状微结构表面实
    受自然生物学启发制备的具有不同润湿特性的功能性表面在液体收集、液滴操纵、减阻及油水分离和药物输送系统等领域蓬勃发展。值得注意的是,功能性拒水表面成为其中一个热门议题。荷叶上的超疏水现象表明由亲水材料制成的具有特殊微纳结构的表面可以实现疏水甚至超疏水特性。因此,越来越多的研究人员致力于设计和制造独特的微纳结构使得由亲水材料组成的表面呈现出超疏水的特性,进而实现更多特定的功能。随着3D打印技术的逐步发展,越来越多的复杂结构如蘑菇头状、重入蘑菇头状、打蛋器状及仿弹尾虫表面等被设计和制备以实现一定的拒水效果。尽管相关研究提出了具有各种形状的拒水微结构,但这些形状大多具有蘑菇状形式。设计3D 微结构并深入探索机理,从而进一步提高拒水及液滴承载性能仍然是一个挑战。最近,对猪笼草的研究表明,猪笼草口缘区域微腔结构的锐利边缘和弓形曲线具有将液体钉扎在弯曲结构上的超强能力,该能力甚至可以克服重力。据此,西安交通大学机械工程学院张辉副教授等提出了一种新型 3D 打印仿生超疏水花瓣状微结构表面,其灵感来自猪笼草口缘区域的水钉扎效应。该团队利用高精度3D打印技术(nanoArch P140,摩方精密)实现了花瓣状微结构表面的制备。具有花瓣状微观结构的亲水性树脂具有宏观超疏水性和优异的拒水性。与普通蘑菇形结构相比,优化后的花瓣状结构承载力最大增加率为58.3%。相应的机理分析表明,锋利的边缘效应和弓形曲线效应是造成这种超排斥性能的原因。然后团队进行了对几何特征(花瓣数量P、结构间隙S及花瓣结构占比K)对花瓣状微结构表面液滴承载能力影响的实验研究。覆盖微结构数、接触角变化和最大崩溃体积参数反映了不同参数表面的液滴承载能力。优化后的微结构阵列(花瓣数量P为4,结构间隙S为100 μm,花瓣结构占比K为0.5)与普通蘑菇形微结构相比,液滴承载力的最大增加率为58.3%。当滴加液滴至 3D 打印花瓣状微结构表面上时,液滴将覆盖多个花瓣状微结构组成的方形阵列区域。微结构顶面上的液滴呈现锯齿形边界。弓形曲线和花瓣状结构的锋利边缘的协同作用作为能量屏障,限制了水滴的铺展和崩溃。由于花瓣微结构材料本身具有亲水性,液滴沿花瓣拉伸形成凹形液体边界曲线,类似于液体在平行侧壁中的流动情况。相似的液体边界曲线形状和具有锐角边缘的弓形曲线导致花瓣状微结构表面具有较高的水约束力。花瓣状微结构表面具有优异拒水性可用于超大液滴承载、微反应器、无损液滴搬运、倾斜表面液滴快速脱附、油水分离、气泡保持和减阻等领域。图1 a 猪笼草口缘区域及其微腔结构;b 花瓣状微结构表面设计及3D打印模型;c 3D打印的平面表面接触角约为55°,具有花瓣状微结构的表面具有宏观超疏水性,其接触角约为160°,即使表面倒置,水滴也会粘附在表面上。图2 a 液滴在花瓣状微结构阵列的顶部沿微结构边缘呈现锯齿形边界;b 液滴与微结构之间的接触边界示意图;c 亲水花瓣微结构拉伸液滴以及平行侧壁间液体的粘附和拉伸效果。 图3 花瓣状微结构表面应用a超大液滴承载;b 微反应器;c 无损液滴搬运;d 倾斜表面液滴快速脱附;e 油水分离;f 气泡保持和减阻实验
  • 《ACS AMI》:仿弹尾虫及花瓣效应功能表面用于微液滴操纵及微反应器
    自然界中的生物体为了能够很好地适应外界环境,在不断进化中拥有了自己独特的能力。早在宋代就有诗词“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,此句描述的是“荷叶效应”——荷叶表面因其特殊排列的微纳米结构而表现出对水的排斥,这种现象被称为超疏水现象。由于具有超疏水结构的表面在自清洁、抗腐蚀、流动减阻、油/水分离、微反应器和液滴操纵等领域具有较强的应用潜力,因此,通过“师法自然”的方法来设计和制备具有超疏水结构的仿生表面这一研究领域近年来发展迅速。科研工作者们已经研究开发了许多制备具有超疏水性质的表面的方法,然而想精确制备具有复杂形状的仿生微结构并不容易,此外通过单独控制微结构的尺寸来精确控制表面的亲疏水性质也极其重要。近日,湖南大学王兆龙课题组受弹尾虫表面超疏水特性的启发,使用摩方精密PμSL 3D打印技术(nanoArch® P140)制备了具有微蘑菇结构阵列的超疏水表面,液滴在该表面的接触角达到了171°,并且展现花瓣效应,实现了微滴的定向转移、可控融合以及微液滴化学反应器的制备。相关成果以“3D-Printed Bioinspired Cassie–Baxter Wettability for Controllable Micro-droplet Manipulation”为题发表在ACS Applied Materials & Interfaces。其中论文的第一作者为湖南大学机械与运载工程学院硕士生尹球,共同第一作者为上海交通大学博士生郭晴以及湖南大学王兆龙助理教授,共同通讯作者为湖南大学王兆龙助理教授,段辉高教授及上海交通大学郑平院士。图1 仿生超疏水结构的设计及制备。(A-C)弹尾虫光镜图及其表皮结构的扫描电子显微镜图;(D-E)面投影微立体光刻3D打印技术原理图;(F-H)3D打印平板、圆柱以及微蘑菇结构的的浸润性对比;(I)花瓣效应。图3. 通过精确控制微蘑菇的茎的直径(d)、高度(h),蘑菇头的直径(D)、高度(H)以及相邻蘑菇的间隙(G)可控调节表面的润湿性。要点:研究中受弹尾虫表面具有微蘑菇结构阵列的启发,设计并制备了具有微蘑菇阵列的表面。上述表面由nanoArch® P140微尺度3D打印设备加工,使用材料为GR树脂,打印层厚为2 μm。由于该加工设备的灵活性,研究者对微蘑菇结构的物理特征实现了极高的可控性:蘑菇头的直径(D)从60~400 μm变化,蘑菇头的高度(H)从0~50 μm变化,蘑菇茎的高度(h)在50~400 μm变化,蘑菇茎的直径(d)在40~100 μm变化,相邻蘑菇的间隙在50~300 μm变化。通过精准控制微结构的尺寸和间隙等物理特征参数对表面的浸润性实现了可控调节:液滴在其表面上的接触角可以从55°~171°变化。通过控制微蘑菇的高度有效调控表面与水滴的粘附力在71 μN~99 μN之间变化。其中相关机理则采用介观格子玻尔兹曼方法予以揭示。图4. 通过格子--玻尔兹曼方法揭示相关机理图5. 3D打印制备的超疏水微蘑菇结构应用于(A)微液滴化学反应;(C)液滴无损转移;(D-F)液滴的可控融合;(B)不同结构表面对水滴的粘附力。在此基础上,团队利用制备的仿生超疏水表面实现了微液滴的定向转移和可控融合,搭建了可用于微液滴化学反应的反应台。相关研究成果在生物医疗、分析化学以及微流控等领域具有重要的应用前景。
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