基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
近年来,微流控技术在生命科学和医学诊断等领域得到广泛的应用,显示出了其在检测速度、精度以及试剂损耗等方面相比传统方法的显著优势.然而,使用从半导体加工技术继承而来的微加工技术制作微流控芯片具有比较高的资金和技术门槛,在一定程度上阻碍了微流控技术的推广和应用.近年来随着3D打印技术的兴起,越来越多的研究者尝试使用3D打印技术加工微流控芯片.相比于传统的微加工技术,3D打印微流控芯片技术显示出了其设计加工快速、材料适应性广、成本低廉等优势.本文针对近年来国内外在3D打印微流控芯片领域的最新进展进行了综述,着重介绍了采用微立体光刻、熔融沉积成型以及喷墨打印等3D打印技术加工制作微流控芯片的方法,以及这些微流控芯片在分析化学、生命科学、医学诊断等领域的应用,并对3D打印微流控芯片技术未来的发展进行了展望.
推荐文章
陶瓷光固化3D打印技术研究进展
陶瓷
光固化
3D打印
增材制造
立体光固化
数字光处理
双光子聚合
固体推进剂3D打印技术研究进展
3D 打印
含能材料
固体推进剂
药柱
陶瓷3D打印技术及材料研究进展
3D打印
增材制造
陶瓷材料
陶瓷先驱体
3D打印微波吸收材料研究进展
3D 打印
微波吸收
超材料
吸波蜂窝
陶瓷基吸波材料
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 3D打印微流控芯片技术研究进展
来源期刊 分析化学 学科
关键词 微流控 3D打印 细胞生物学 评述
年,卷(期) 2016,(4) 所属期刊栏目 评述与进展
研究方向 页码范围 551-561
页数 11页 分类号
字数 6646字 语种 中文
DOI 10.11895/j.issn.0253-3820.160119
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张亚军 北京化工大学机电工程学院 67 307 10.0 14.0
2 范一强 北京化工大学机电工程学院 29 59 4.0 7.0
3 王玫 北京化工大学机电工程学院 4 31 3.0 4.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (0)
共引文献  (0)
参考文献  (25)
节点文献
引证文献  (22)
同被引文献  (35)
二级引证文献  (9)
1997(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2006(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2007(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2008(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2010(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2011(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2012(3)
  • 参考文献(3)
  • 二级参考文献(0)
2013(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2014(8)
  • 参考文献(8)
  • 二级参考文献(0)
2015(6)
  • 参考文献(6)
  • 二级参考文献(0)
2016(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2016(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
2017(5)
  • 引证文献(5)
  • 二级引证文献(0)
2018(7)
  • 引证文献(6)
  • 二级引证文献(1)
2019(15)
  • 引证文献(10)
  • 二级引证文献(5)
2020(4)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(3)
研究主题发展历程
节点文献
微流控
3D打印
细胞生物学
评述
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
分析化学
月刊
0253-3820
22-1125/O6
大16开
长春人民大街5625号
12-6
1972
chi
出版文献量(篇)
9636
总下载数(次)
16
总被引数(次)
112365
论文1v1指导