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微流控中的pH值控制:簡要概述

泰初科技(天津)有限公司 2020-05-02 08:34:05 1144  瀏覽

  • 微流體學(xué)的Z終目標(biāo)是實現(xiàn)所謂的芯片實驗室,即將通常在實驗室中進(jìn)行的所有實驗活動都整合到一個微流體芯片上操作。在過去的幾年中,微流控朝著這個方向邁出了巨大的步伐:微流控設(shè)備廣泛的應(yīng)用于從物理到生物醫(yī)學(xué)的許多應(yīng)用領(lǐng)域。此外,單個微流控芯片上植入多種功能不僅在便攜性和成本上具有明顯的優(yōu)勢,而且小型化還可以研究細(xì)胞量級的生化現(xiàn)象。

    微流控的這些優(yōu)良的特性激發(fā)了研究人員對微流控技術(shù)在細(xì)胞培養(yǎng)相關(guān)研究中的廣泛興趣。實際上,使用微流控芯片既可以培養(yǎng)樣品,又可以在同一平臺上進(jìn)行所需要的實驗觀察。然而,微流控芯片中的細(xì)胞培養(yǎng)具有很大的挑戰(zhàn)性。實際上,細(xì)胞培養(yǎng)Z重要的問題之一是通過微流控芯片將細(xì)胞從外部撕裂,從而無法直接監(jiān)視其微環(huán)境。在這方面,探測培養(yǎng)室內(nèi)部Z重要的參數(shù)之一是pH值。實際上,細(xì)胞會影響其周圍環(huán)境,例如在呼吸過程中會產(chǎn)生二氧化碳和/或乳酸,從而酸化培養(yǎng)室的微環(huán)境。由于典型的微流控培養(yǎng)室中所含的液體量極低(約1μL左右),因此,這些自然過程的影響會變得更加重要。

    因此,能夠動態(tài)地測量甚至是控制微流體裝置內(nèi)的pH值是微流體應(yīng)用的關(guān)鍵主題。在以下部分中,將會簡要介紹微流體器件中實現(xiàn)pH監(jiān)控的幾種方法。此外,補(bǔ)充說明中,還介紹了集成在微流體器件中的用于pH測量的固態(tài)傳感器的基本原理。

    微流控中的光學(xué)pH監(jiān)控
    當(dāng)前大多數(shù)細(xì)胞培養(yǎng)基都包含簡單的pH指示劑例如酚紅,這些化合物分子的特征在于其能夠根據(jù)周圍環(huán)境的pH值改變顏色。因此,該特性允許進(jìn)行簡單但粗略地監(jiān)測中等pH值。然而,為了能夠通過光學(xué)方法進(jìn)行pH的定量測量,需要具有相當(dāng)長的吸收光的路徑,這對于微流體器件而言顯然是不可能的。

    Magnusson等(2013)開發(fā)了一種技術(shù),該技術(shù)可以克服光吸收路徑長的問題,在成像區(qū)域中實現(xiàn)非吸收性部件,從而可以進(jìn)行定量和精確的pH測量。該技術(shù)的前提條件是需要在使用非吸收性液體進(jìn)行任何測量之前對光源進(jìn)行嚴(yán)格的校準(zhǔn)。這種技術(shù)的主要優(yōu)點是僅僅需要標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備例如透射光顯微鏡和帶有CCD傳感器的數(shù)碼相機(jī),這在大多數(shù)生物醫(yī)學(xué)研究實驗室中都可以找到。以下部分介紹了該技術(shù)的基本工作原理。



    圖 1


    如圖1所示,從微流體器件發(fā)出的光被光學(xué)顯微鏡中的物鏡收集,然后被選定的帶通濾波片綠光,然后通過旋轉(zhuǎn)鏡將光線輸送到相機(jī)的CCD傳感器上。當(dāng)添加吸收介質(zhì)如包含酚紅的溶液時,到達(dá)相機(jī)的光強(qiáng)度將具有以下形式:



    其中,λi是酚紅的兩個吸收波長(酸和堿性形式),∝i是相應(yīng)的吸收系數(shù),ρ是酚紅的濃度,d是微流體器件的厚度。為了確定兩個吸收系數(shù)之間的比率,在不使用酚紅介質(zhì)的情況下執(zhí)行校準(zhǔn)測量,以便忽略對它的依賴性。因此,我們有:



    為了避免時間變化,在成像幀中不僅捕獲培養(yǎng)室圖像,還捕獲芯片附近的空白區(qū)域,與校準(zhǔn)測量值相比,該空白區(qū)域不應(yīng)該顯示吸收。因此,該區(qū)域中的相對強(qiáng)度提供了比率即在校準(zhǔn)(t0)和測量(t1)之間的時間內(nèi)光源強(qiáng)度的變化。對兩個酚紅的吸收波長重復(fù)該過程,然后將兩個獲得的值相除,得出:



    先前表達(dá)式的自然對數(shù)給出了酚紅的兩個吸收系數(shù)之間的比率。該比率使用以下表達(dá)式給出細(xì)胞培養(yǎng)環(huán)境的pH值:



    需要注意的是,pH值還取決于其他因素,例如溫度和所用的特定細(xì)胞培養(yǎng)基。采用的設(shè)備是帶有12個培養(yǎng)室和內(nèi)置閥的PDMS微流體芯片,用于沖洗和培養(yǎng)基供應(yīng),其設(shè)計由Gomez-Sjober等人(2007)開發(fā)。為了捕捉不同波長的圖像,使用了一些寬度為10nm的商業(yè)帶通濾波片(以430nm和560nm為ZX,以匹配酚紅吸收峰)。該系統(tǒng)是自動化的,可以通過MATLAB軟件進(jìn)行操作。



    圖 2


    圖2給出了使用此技術(shù)進(jìn)行pH測量的可靠性和可重復(fù)性的一些結(jié)果。測量偏差的主要來源是由于沖洗不完全、沖洗不徹底和化學(xué)痕跡而導(dǎo)致的腔室之間的波動。此外,PDMS對苯酚分子的吸收會引起時間上的連續(xù)偏差,該偏差可以通過在pH測量中引入時間函數(shù)偏差來進(jìn)行解決。

    總之,通過使用標(biāo)準(zhǔn)生命科學(xué)儀器進(jìn)行簡單的設(shè)置,該方法可提供可靠且精確的pH測量值(對于pH≈7-8,Z大靈敏度<0.005)。此外,它利用了nL量級的少量培養(yǎng)基,因此,與傳統(tǒng)的pH控制方法相比,降低了昂貴的成本。此測量方法的主要缺點是由于腔室的沖洗不徹底以及微流體器件對吸收介質(zhì)的吸收,pH值出現(xiàn)了意想不到的偏差。

    使用混合EIS傳感器/微流體器件進(jìn)行pH測量
    Lin(2013)等開發(fā)了一種能夠同時監(jiān)測pH和葡萄糖水平的微流體裝置。圖3示意圖顯示了組成芯片的各個層。從底部開始,有一個電解質(zhì)-絕緣體-半導(dǎo)體(EIS)傳感器粘接到帶有內(nèi)置鋁電極的玻璃基板上,以便傳導(dǎo)來自EIS傳感器底部的傳感器信號。然后,將兩個PDMS層用于樣品的流體處理。特別是,一層承載微流體通道,而另一層PDMS則內(nèi)置六個氣動泵,用于流量調(diào)節(jié)和樣品加載。重要的是這些泵也可以充當(dāng)閥門的功能:實際上,自動壓縮空氣流會將PDMS層偏轉(zhuǎn)到通道上,從而調(diào)節(jié)或阻塞下面的樣品流。Z后,在器件的底部,玻璃基板上有一個Ag/AgCl薄膜參比電極,可為pH測量提供參比電位。



    圖 3


    下面簡要介紹監(jiān)測pH值的工作原理。EIS傳感器的平帶電壓由以下表達(dá)式定義:



    其中,Eref是參考電極電勢,Xsol是溶液的表面偶極電勢,Φsi是硅功函數(shù),q是電荷,Qss是硅表面每單位面積的表面態(tài)密度,Qox是每單位面積的固定氧化物電荷,Cox是每單位面積的柵極絕緣體電容,ψ是表面電勢。在前面的表達(dá)式中,唯yi的自由參數(shù)是表面電勢,因此,EIS傳感器的平帶電勢的變化僅由表面電勢的變化決定,從而也就是由周圍環(huán)境pH的變化確定。

    為了驗證系統(tǒng)的性能,已將四種具有已知pH值(4.03、6.70、7.40和9.57)的溶液注入腔室內(nèi)。



    圖 4


    圖4是Lin等(2013)人的實驗結(jié)果。所達(dá)到的高線性度(0.9996)表示可以在不同樣品加載之間對腔室進(jìn)行有效沖洗。此外,該系統(tǒng)能夠使用非常少量的試劑(約102μL)進(jìn)行操作。所有測量都是自動進(jìn)行的,從而避免了與手工操作引起的污染有關(guān)的任何問題。

    使用基于反饋的微流體系統(tǒng)調(diào)節(jié)pH值
    本部分提出了另一種能夠監(jiān)測pH值的微流體器件。該器件由Welch和Christen(2014)開發(fā),利用PDMS芯片進(jìn)行管理,該芯片可以管理液體以及用于測量pH值的離子選擇場效應(yīng)晶體管(ISFET)。該器件的主要功能是不僅可以進(jìn)行pH探測,還可以自動調(diào)節(jié)液位。實際上,在PDMS芯片(圖5)中,有兩個具有堿性(pH+)和酸性(pH-)溶液的儲液池。這些儲液池的輸出由兩個閥門控制,這兩個閥門調(diào)節(jié)流出的流量以及后面的混合,從而可以主動控制暴露于ISFET傳感器的混合溶液的pH值。



    圖 5


    如上所述,該器件是通過常規(guī)的PDMS軟光刻技術(shù)加工而成的。聚合物結(jié)構(gòu)位于形成微通道基礎(chǔ)的硅基底上。其向位于pH傳感器所在的反應(yīng)室中的酸和堿性溶液在反應(yīng)室之前在兩個微通道的結(jié)合處混合。第三個無閥輸入通道用于為傳感器校準(zhǔn)目的提供標(biāo)準(zhǔn)pH緩沖液。相同的硅基板支撐著由兩個電極組成的ISFET:一個用于參考,另一個用于感應(yīng)。軟件根據(jù)傳感器的讀數(shù)控制閥門。為了計算輸出信號以管理pH值,使用了比例微分(PD)反饋控制算法。已經(jīng)證明該系統(tǒng)可以實時控制芯片內(nèi)部反應(yīng)室中溶液的pH值。這是通過在0.14pH值的增加和減少方向上進(jìn)行反饋控制的步進(jìn)實現(xiàn)的。Z后,該系統(tǒng)能夠在操作員Z初輸入后的20秒內(nèi)穩(wěn)定達(dá)到pH設(shè)定值。

    通過基于水凝膠的微流控芯片主動調(diào)節(jié)pH值
    水凝膠是生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域中越來越重要的一類材料。水凝膠能夠在聚合物鏈之間捕獲水分子的聚合物基質(zhì)。此功能使他們無需任何外部電源即可更改其形態(tài)。此外,此類材料具有高度的生物相容性和耐用性,因此,在文件科學(xué)家的應(yīng)用中非常具有優(yōu)勢。特別地,前述的由環(huán)境參數(shù)的變化觸發(fā)的形狀和尺寸變化的能力可以使它們成為旨在控制pH的良好材料。Atwe等(2014年)利用此功能設(shè)計了一種微流體器件,該器件使用水凝膠作為微閥來根據(jù)其pH值控制流量。pH敏感的水凝膠具有酸性或堿性基團(tuán),可以通過使它們流過特定pH的介質(zhì)來觸發(fā)電離。這種電離導(dǎo)致抗衡離子從周圍區(qū)域流入凝膠,Z終導(dǎo)致水分子流均衡凝膠邊界兩側(cè)之間的滲透壓。因此,為了維持該壓力梯度,水凝膠根據(jù)pH的變化而發(fā)生膨脹。水凝膠的這種pH依賴性擴(kuò)展是在微流體通道中創(chuàng)建微閥的基本原理。實際上,在Atwe的器件中,水凝膠切片已包含在PDMS芯片內(nèi)部的微通道網(wǎng)絡(luò)中,因此,流路可以根據(jù)流動介質(zhì)的pH值自動變窄或自行擴(kuò)展,從而實現(xiàn)pH值相關(guān)的流量調(diào)節(jié)。



    圖 6


    圖6顯示了該過程的示意圖:中等pH值會使水凝膠收縮,從而使微通道的直徑從Db減小到Da(Db<Da)。圖7顯示了在各種pH下,由于離子的吸收,孔尺寸發(fā)生的變化。已經(jīng)發(fā)現(xiàn)Z大變化發(fā)生在pH=3時,其中孔從平均直徑20μm穿過到平均值3μm。因此,可以推斷出當(dāng)流動介質(zhì)處于pH=3時,泵的效率Z大。



    圖7


    補(bǔ)充說明
    pH的概念源于Lavoisier和Arrhenius,他們在18世紀(jì)以更科學(xué)的方式研究了這種化學(xué)特性。確實,在他們之前,“酸”和“堿”之間的分類被認(rèn)為是可觀察或感知到的諸如口味之類的特性。Arrhenius首先提出了pH值與給定物質(zhì)中的電荷載體有關(guān)的假設(shè)。特別是,他推斷氫離子在酸性物質(zhì)中攜帶電流,而在堿性物質(zhì)中以離子形式運(yùn)動。

    到目前為止,pH的正式定義為:



    其中,公式中的系數(shù)是水合氫離子在摩爾尺度上的活度。此外,在電解質(zhì)溶液中,使?jié)舛忍荻扰c電梯度相關(guān)的公式為Nerst方程:



    其中,E是電解質(zhì)的電勢,E^-是標(biāo)準(zhǔn)電勢,R是通用氣體常數(shù),T是溫度(以開爾文為單位),z是反應(yīng)過程中轉(zhuǎn)移的電子摩爾數(shù),F(xiàn)是法拉第常數(shù),Q_r是反應(yīng)商。該方程式是用于pH測量的固態(tài)傳感器(例如離子選擇場效應(yīng)晶體管(ISFET))實現(xiàn)的基礎(chǔ)(圖8)。實際上,對于這些電位離子傳感器,即其電勢作為離子濃度的函數(shù)進(jìn)行測量的傳感器,Nerst方程規(guī)定電極電勢是該傳感器侵入其中的電解質(zhì)溶液中離子活度的直接對數(shù)函數(shù)。實際上,對于ISFET的平帶電壓,得出的公式為:



    其中,除φ_0外,所有項都是常數(shù)。因此,ISFET電勢與表面電勢的直接相關(guān)性使得ISFET對電解質(zhì)pH敏感。ISFET類似于金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管(MOSFET),實際上可以用相同的等效電路對其進(jìn)行等價(圖9,c)。



    圖 8


    兩者之間的宏觀差異是MOSFET的金屬柵極(圖9,a)被參比電極的金屬(圖9,b)代替。參比電極只是金屬線和水溶液之間的接觸點,用于確定該溶液的電勢。實際上,參比電極例如由AgCl線(具有不溶性AgCl涂層的銀)在KCl溶液中以恒定濃度組成。根據(jù)能斯特方程式,電化學(xué)耦合的形成產(chǎn)生恒定的電勢。參比電極的內(nèi)部溶液與必須通過勢壘(所謂的熔塊)測量電位的溶液接觸。請注意,對于這種類型的電位傳感器,必須使感測材料(膜)導(dǎo)電,因為測量電路必須“閉合”。換句話說,參比電極以穩(wěn)定的方式將穿透氧化物的電場耦合到“電子世界”。如果氧化物的外表面與與氧化物接觸的離子溶液處于平衡狀態(tài),則產(chǎn)生的界面電位將調(diào)節(jié)電場,因此,在“離子世界”和“電子世界”之間提供了wan美而穩(wěn)定的接觸。



    圖 9


    此外,在ISFETS的情況下,柵極電壓是參考電極上的電壓,通常為零(接地參考電極),但是閾值電壓包含在一側(cè)反映液體和柵極氧化物之間界面的項,并且液體和參比電極在另一側(cè)。因此,設(shè)計具有Z大靈敏度和選擇性的pH敏感ISFET需要對氧化物-電解質(zhì)界面進(jìn)行詳細(xì)研究,以便能夠選擇Z佳氧化物,而氧化物并不是MOSFET所用的二氧化硅。


    參考文獻(xiàn)
    http://en.wikipedia.org/wiki

    A. Atwe, A. Gupta, R. Kant, M. Das, I. Sharma, S. Bhattacharya. A novel microfluidic switch for pH control using Chitosan based hydrogels. Microsystem Technologies (2014), 20:1373-1381.

    L. Florea, C. Fay, E. Lahiff, T. Phenal, N.E. O’Connor, B. Corcoran, D. Diamond, F. Benito-Lopez.Dynamic pH mapping in microfluidic devices by integrating adaptive coatings based on polyaniline with colorimetric imaging techniques. Lab on a chip (2013), 13:1079-85.

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    Y.-H. Lin, A. Das, M.-H. Wu, T.-M. Pan, C.-S. Lai. Microfluidic chip integrated with an electrolyte-insulator-semiconductor sensor for pH and glucose level measurement. Int. J. Electrochem. Sci. (2013), 8:5886-5901.

    E. B. Magnusson, S. Halldorsson, R.M.T. Fleming, K. Leosson. Real-time optical pH measurement in a standard microfluidic cell culture system. Biomedical optics express (2013), 4:1749-58.

    A. Persat, R. Chambers. Basic principles of electrolyte chemistry for microfluidic electrokinetics (Part I). LAb on a chip (2009), 9:2437-53.

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微流控中的pH值控制:簡要概述


微流體學(xué)的Z終目標(biāo)是實現(xiàn)所謂的芯片實驗室,即將通常在實驗室中進(jìn)行的所有實驗活動都整合到一個微流體芯片上操作。在過去的幾年中,微流控朝著這個方向邁出了巨大的步伐:微流控設(shè)備廣泛的應(yīng)用于從物理到生物醫(yī)學(xué)的許多應(yīng)用領(lǐng)域。此外,單個微流控芯片上植入多種功能不僅在便攜性和成本上具有明顯的優(yōu)勢,而且小型化還可以研究細(xì)胞量級的生化現(xiàn)象。

微流控的這些優(yōu)良的特性激發(fā)了研究人員對微流控技術(shù)在細(xì)胞培養(yǎng)相關(guān)研究中的廣泛興趣。實際上,使用微流控芯片既可以培養(yǎng)樣品,又可以在同一平臺上進(jìn)行所需要的實驗觀察。然而,微流控芯片中的細(xì)胞培養(yǎng)具有很大的挑戰(zhàn)性。實際上,細(xì)胞培養(yǎng)Z重要的問題之一是通過微流控芯片將細(xì)胞從外部撕裂,從而無法直接監(jiān)視其微環(huán)境。在這方面,探測培養(yǎng)室內(nèi)部Z重要的參數(shù)之一是pH值。實際上,細(xì)胞會影響其周圍環(huán)境,例如在呼吸過程中會產(chǎn)生二氧化碳和/或乳酸,從而酸化培養(yǎng)室的微環(huán)境。由于典型的微流控培養(yǎng)室中所含的液體量極低(約1μL左右),因此,這些自然過程的影響會變得更加重要。

因此,能夠動態(tài)地測量甚至是控制微流體裝置內(nèi)的pH值是微流體應(yīng)用的關(guān)鍵主題。在以下部分中,將會簡要介紹微流體器件中實現(xiàn)pH監(jiān)控的幾種方法。此外,補(bǔ)充說明中,還介紹了集成在微流體器件中的用于pH測量的固態(tài)傳感器的基本原理。

微流控中的光學(xué)pH監(jiān)控
當(dāng)前大多數(shù)細(xì)胞培養(yǎng)基都包含簡單的pH指示劑例如酚紅,這些化合物分子的特征在于其能夠根據(jù)周圍環(huán)境的pH值改變顏色。因此,該特性允許進(jìn)行簡單但粗略地監(jiān)測中等pH值。然而,為了能夠通過光學(xué)方法進(jìn)行pH的定量測量,需要具有相當(dāng)長的吸收光的路徑,這對于微流體器件而言顯然是不可能的。

Magnusson等(2013)開發(fā)了一種技術(shù),該技術(shù)可以克服光吸收路徑長的問題,在成像區(qū)域中實現(xiàn)非吸收性部件,從而可以進(jìn)行定量和精確的pH測量。該技術(shù)的前提條件是需要在使用非吸收性液體進(jìn)行任何測量之前對光源進(jìn)行嚴(yán)格的校準(zhǔn)。這種技術(shù)的主要優(yōu)點是僅僅需要標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備例如透射光顯微鏡和帶有CCD傳感器的數(shù)碼相機(jī),這在大多數(shù)生物醫(yī)學(xué)研究實驗室中都可以找到。以下部分介紹了該技術(shù)的基本工作原理。



圖 1


如圖1所示,從微流體器件發(fā)出的光被光學(xué)顯微鏡中的物鏡收集,然后被選定的帶通濾波片綠光,然后通過旋轉(zhuǎn)鏡將光線輸送到相機(jī)的CCD傳感器上。當(dāng)添加吸收介質(zhì)如包含酚紅的溶液時,到達(dá)相機(jī)的光強(qiáng)度將具有以下形式:



其中,λi是酚紅的兩個吸收波長(酸和堿性形式),∝i是相應(yīng)的吸收系數(shù),ρ是酚紅的濃度,d是微流體器件的厚度。為了確定兩個吸收系數(shù)之間的比率,在不使用酚紅介質(zhì)的情況下執(zhí)行校準(zhǔn)測量,以便忽略對它的依賴性。因此,我們有:



為了避免時間變化,在成像幀中不僅捕獲培養(yǎng)室圖像,還捕獲芯片附近的空白區(qū)域,與校準(zhǔn)測量值相比,該空白區(qū)域不應(yīng)該顯示吸收。因此,該區(qū)域中的相對強(qiáng)度提供了比率即在校準(zhǔn)(t0)和測量(t1)之間的時間內(nèi)光源強(qiáng)度的變化。對兩個酚紅的吸收波長重復(fù)該過程,然后將兩個獲得的值相除,得出:



先前表達(dá)式的自然對數(shù)給出了酚紅的兩個吸收系數(shù)之間的比率。該比率使用以下表達(dá)式給出細(xì)胞培養(yǎng)環(huán)境的pH值:



需要注意的是,pH值還取決于其他因素,例如溫度和所用的特定細(xì)胞培養(yǎng)基。采用的設(shè)備是帶有12個培養(yǎng)室和內(nèi)置閥的PDMS微流體芯片,用于沖洗和培養(yǎng)基供應(yīng),其設(shè)計由Gomez-Sjober等人(2007)開發(fā)。為了捕捉不同波長的圖像,使用了一些寬度為10nm的商業(yè)帶通濾波片(以430nm和560nm為ZX,以匹配酚紅吸收峰)。該系統(tǒng)是自動化的,可以通過MATLAB軟件進(jìn)行操作。



圖 2


圖2給出了使用此技術(shù)進(jìn)行pH測量的可靠性和可重復(fù)性的一些結(jié)果。測量偏差的主要來源是由于沖洗不完全、沖洗不徹底和化學(xué)痕跡而導(dǎo)致的腔室之間的波動。此外,PDMS對苯酚分子的吸收會引起時間上的連續(xù)偏差,該偏差可以通過在pH測量中引入時間函數(shù)偏差來進(jìn)行解決。

總之,通過使用標(biāo)準(zhǔn)生命科學(xué)儀器進(jìn)行簡單的設(shè)置,該方法可提供可靠且精確的pH測量值(對于pH≈7-8,Z大靈敏度<0.005)。此外,它利用了nL量級的少量培養(yǎng)基,因此,與傳統(tǒng)的pH控制方法相比,降低了昂貴的成本。此測量方法的主要缺點是由于腔室的沖洗不徹底以及微流體器件對吸收介質(zhì)的吸收,pH值出現(xiàn)了意想不到的偏差。

使用混合EIS傳感器/微流體器件進(jìn)行pH測量
Lin(2013)等開發(fā)了一種能夠同時監(jiān)測pH和葡萄糖水平的微流體裝置。圖3示意圖顯示了組成芯片的各個層。從底部開始,有一個電解質(zhì)-絕緣體-半導(dǎo)體(EIS)傳感器粘接到帶有內(nèi)置鋁電極的玻璃基板上,以便傳導(dǎo)來自EIS傳感器底部的傳感器信號。然后,將兩個PDMS層用于樣品的流體處理。特別是,一層承載微流體通道,而另一層PDMS則內(nèi)置六個氣動泵,用于流量調(diào)節(jié)和樣品加載。重要的是這些泵也可以充當(dāng)閥門的功能:實際上,自動壓縮空氣流會將PDMS層偏轉(zhuǎn)到通道上,從而調(diào)節(jié)或阻塞下面的樣品流。Z后,在器件的底部,玻璃基板上有一個Ag/AgCl薄膜參比電極,可為pH測量提供參比電位。



圖 3


下面簡要介紹監(jiān)測pH值的工作原理。EIS傳感器的平帶電壓由以下表達(dá)式定義:



其中,Eref是參考電極電勢,Xsol是溶液的表面偶極電勢,Φsi是硅功函數(shù),q是電荷,Qss是硅表面每單位面積的表面態(tài)密度,Qox是每單位面積的固定氧化物電荷,Cox是每單位面積的柵極絕緣體電容,ψ是表面電勢。在前面的表達(dá)式中,唯yi的自由參數(shù)是表面電勢,因此,EIS傳感器的平帶電勢的變化僅由表面電勢的變化決定,從而也就是由周圍環(huán)境pH的變化確定。

為了驗證系統(tǒng)的性能,已將四種具有已知pH值(4.03、6.70、7.40和9.57)的溶液注入腔室內(nèi)。



圖 4


圖4是Lin等(2013)人的實驗結(jié)果。所達(dá)到的高線性度(0.9996)表示可以在不同樣品加載之間對腔室進(jìn)行有效沖洗。此外,該系統(tǒng)能夠使用非常少量的試劑(約102μL)進(jìn)行操作。所有測量都是自動進(jìn)行的,從而避免了與手工操作引起的污染有關(guān)的任何問題。

使用基于反饋的微流體系統(tǒng)調(diào)節(jié)pH值
本部分提出了另一種能夠監(jiān)測pH值的微流體器件。該器件由Welch和Christen(2014)開發(fā),利用PDMS芯片進(jìn)行管理,該芯片可以管理液體以及用于測量pH值的離子選擇場效應(yīng)晶體管(ISFET)。該器件的主要功能是不僅可以進(jìn)行pH探測,還可以自動調(diào)節(jié)液位。實際上,在PDMS芯片(圖5)中,有兩個具有堿性(pH+)和酸性(pH-)溶液的儲液池。這些儲液池的輸出由兩個閥門控制,這兩個閥門調(diào)節(jié)流出的流量以及后面的混合,從而可以主動控制暴露于ISFET傳感器的混合溶液的pH值。



圖 5


如上所述,該器件是通過常規(guī)的PDMS軟光刻技術(shù)加工而成的。聚合物結(jié)構(gòu)位于形成微通道基礎(chǔ)的硅基底上。其向位于pH傳感器所在的反應(yīng)室中的酸和堿性溶液在反應(yīng)室之前在兩個微通道的結(jié)合處混合。第三個無閥輸入通道用于為傳感器校準(zhǔn)目的提供標(biāo)準(zhǔn)pH緩沖液。相同的硅基板支撐著由兩個電極組成的ISFET:一個用于參考,另一個用于感應(yīng)。軟件根據(jù)傳感器的讀數(shù)控制閥門。為了計算輸出信號以管理pH值,使用了比例微分(PD)反饋控制算法。已經(jīng)證明該系統(tǒng)可以實時控制芯片內(nèi)部反應(yīng)室中溶液的pH值。這是通過在0.14pH值的增加和減少方向上進(jìn)行反饋控制的步進(jìn)實現(xiàn)的。Z后,該系統(tǒng)能夠在操作員Z初輸入后的20秒內(nèi)穩(wěn)定達(dá)到pH設(shè)定值。

通過基于水凝膠的微流控芯片主動調(diào)節(jié)pH值
水凝膠是生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域中越來越重要的一類材料。水凝膠能夠在聚合物鏈之間捕獲水分子的聚合物基質(zhì)。此功能使他們無需任何外部電源即可更改其形態(tài)。此外,此類材料具有高度的生物相容性和耐用性,因此,在文件科學(xué)家的應(yīng)用中非常具有優(yōu)勢。特別地,前述的由環(huán)境參數(shù)的變化觸發(fā)的形狀和尺寸變化的能力可以使它們成為旨在控制pH的良好材料。Atwe等(2014年)利用此功能設(shè)計了一種微流體器件,該器件使用水凝膠作為微閥來根據(jù)其pH值控制流量。pH敏感的水凝膠具有酸性或堿性基團(tuán),可以通過使它們流過特定pH的介質(zhì)來觸發(fā)電離。這種電離導(dǎo)致抗衡離子從周圍區(qū)域流入凝膠,Z終導(dǎo)致水分子流均衡凝膠邊界兩側(cè)之間的滲透壓。因此,為了維持該壓力梯度,水凝膠根據(jù)pH的變化而發(fā)生膨脹。水凝膠的這種pH依賴性擴(kuò)展是在微流體通道中創(chuàng)建微閥的基本原理。實際上,在Atwe的器件中,水凝膠切片已包含在PDMS芯片內(nèi)部的微通道網(wǎng)絡(luò)中,因此,流路可以根據(jù)流動介質(zhì)的pH值自動變窄或自行擴(kuò)展,從而實現(xiàn)pH值相關(guān)的流量調(diào)節(jié)。



圖 6


圖6顯示了該過程的示意圖:中等pH值會使水凝膠收縮,從而使微通道的直徑從Db減小到Da(Db<Da)。圖7顯示了在各種pH下,由于離子的吸收,孔尺寸發(fā)生的變化。已經(jīng)發(fā)現(xiàn)Z大變化發(fā)生在pH=3時,其中孔從平均直徑20μm穿過到平均值3μm。因此,可以推斷出當(dāng)流動介質(zhì)處于pH=3時,泵的效率Z大。



圖7


補(bǔ)充說明
pH的概念源于Lavoisier和Arrhenius,他們在18世紀(jì)以更科學(xué)的方式研究了這種化學(xué)特性。確實,在他們之前,“酸”和“堿”之間的分類被認(rèn)為是可觀察或感知到的諸如口味之類的特性。Arrhenius首先提出了pH值與給定物質(zhì)中的電荷載體有關(guān)的假設(shè)。特別是,他推斷氫離子在酸性物質(zhì)中攜帶電流,而在堿性物質(zhì)中以離子形式運(yùn)動。

到目前為止,pH的正式定義為:



其中,公式中的系數(shù)是水合氫離子在摩爾尺度上的活度。此外,在電解質(zhì)溶液中,使?jié)舛忍荻扰c電梯度相關(guān)的公式為Nerst方程:



其中,E是電解質(zhì)的電勢,E^-是標(biāo)準(zhǔn)電勢,R是通用氣體常數(shù),T是溫度(以開爾文為單位),z是反應(yīng)過程中轉(zhuǎn)移的電子摩爾數(shù),F(xiàn)是法拉第常數(shù),Q_r是反應(yīng)商。該方程式是用于pH測量的固態(tài)傳感器(例如離子選擇場效應(yīng)晶體管(ISFET))實現(xiàn)的基礎(chǔ)(圖8)。實際上,對于這些電位離子傳感器,即其電勢作為離子濃度的函數(shù)進(jìn)行測量的傳感器,Nerst方程規(guī)定電極電勢是該傳感器侵入其中的電解質(zhì)溶液中離子活度的直接對數(shù)函數(shù)。實際上,對于ISFET的平帶電壓,得出的公式為:



其中,除φ_0外,所有項都是常數(shù)。因此,ISFET電勢與表面電勢的直接相關(guān)性使得ISFET對電解質(zhì)pH敏感。ISFET類似于金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管(MOSFET),實際上可以用相同的等效電路對其進(jìn)行等價(圖9,c)。



圖 8


兩者之間的宏觀差異是MOSFET的金屬柵極(圖9,a)被參比電極的金屬(圖9,b)代替。參比電極只是金屬線和水溶液之間的接觸點,用于確定該溶液的電勢。實際上,參比電極例如由AgCl線(具有不溶性AgCl涂層的銀)在KCl溶液中以恒定濃度組成。根據(jù)能斯特方程式,電化學(xué)耦合的形成產(chǎn)生恒定的電勢。參比電極的內(nèi)部溶液與必須通過勢壘(所謂的熔塊)測量電位的溶液接觸。請注意,對于這種類型的電位傳感器,必須使感測材料(膜)導(dǎo)電,因為測量電路必須“閉合”。換句話說,參比電極以穩(wěn)定的方式將穿透氧化物的電場耦合到“電子世界”。如果氧化物的外表面與與氧化物接觸的離子溶液處于平衡狀態(tài),則產(chǎn)生的界面電位將調(diào)節(jié)電場,因此,在“離子世界”和“電子世界”之間提供了wan美而穩(wěn)定的接觸。



圖 9


此外,在ISFETS的情況下,柵極電壓是參考電極上的電壓,通常為零(接地參考電極),但是閾值電壓包含在一側(cè)反映液體和柵極氧化物之間界面的項,并且液體和參比電極在另一側(cè)。因此,設(shè)計具有Z大靈敏度和選擇性的pH敏感ISFET需要對氧化物-電解質(zhì)界面進(jìn)行詳細(xì)研究,以便能夠選擇Z佳氧化物,而氧化物并不是MOSFET所用的二氧化硅。


參考文獻(xiàn)
http://en.wikipedia.org/wiki

A. Atwe, A. Gupta, R. Kant, M. Das, I. Sharma, S. Bhattacharya. A novel microfluidic switch for pH control using Chitosan based hydrogels. Microsystem Technologies (2014), 20:1373-1381.

L. Florea, C. Fay, E. Lahiff, T. Phenal, N.E. O’Connor, B. Corcoran, D. Diamond, F. Benito-Lopez.Dynamic pH mapping in microfluidic devices by integrating adaptive coatings based on polyaniline with colorimetric imaging techniques. Lab on a chip (2013), 13:1079-85.

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Y.-H. Lin, A. Das, M.-H. Wu, T.-M. Pan, C.-S. Lai. Microfluidic chip integrated with an electrolyte-insulator-semiconductor sensor for pH and glucose level measurement. Int. J. Electrochem. Sci. (2013), 8:5886-5901.

E. B. Magnusson, S. Halldorsson, R.M.T. Fleming, K. Leosson. Real-time optical pH measurement in a standard microfluidic cell culture system. Biomedical optics express (2013), 4:1749-58.

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D. Welch, J. Christen. Real-time feedback control of pH within microfluidics using integrated sensing and actuation. Lab on a chip (2014), 14:1191-7.


2020-05-02 08:34:05 1144 0
微流控流動化學(xué)-微流控OB1壓力進(jìn)樣泵的微流體控制
流動化學(xué)(Flow Chemistry)又被稱為微化學(xué)或連續(xù)流動化學(xué),其為化學(xué)研究和發(fā)展提供了一個嶄新的、高產(chǎn)且快速的手段。流動化學(xué)提供了一種在連續(xù)流動狀態(tài)下而不是在傳統(tǒng)的批量固定反應(yīng)器中進(jìn)行化學(xué)合成的新途徑。在一個流動系統(tǒng)中,一個給定的化學(xué)反應(yīng)發(fā)生在一個微反應(yīng)器中,該微型系統(tǒng)集合了多個亞毫米的通道。反應(yīng)物被不斷的注入到微反應(yīng)器中,在其中混合、發(fā)生化學(xué)反應(yīng),所產(chǎn)生的產(chǎn)品也被不斷的收集。微反應(yīng)器的內(nèi)體積通常小于1毫升。此外,單個微反應(yīng)器可按照一定的次序進(jìn)行固定安排以形成有效的微流體化工廠。微反應(yīng)器的小尺寸提供了高比表面積-體積,從而使其比傳統(tǒng)的分批處理反應(yīng)器能更有效地混合及高溫、高質(zhì)量的傳遞更多,從而Z終得到有著更高產(chǎn)量、更少雜質(zhì)的質(zhì)優(yōu)制品。
流動化學(xué)的優(yōu)勢
1、精確的溫度控制(-100℃ - 250℃)
2、混合快速
3、清潔的反應(yīng):產(chǎn)物完全與反應(yīng)物分離,無過度反應(yīng)。
4、反應(yīng)快速:通過加壓、加熱等條件可使反應(yīng)速率提高多倍以上。
5、安全的使用活性劑或有毒試劑:由于實際反應(yīng)的體積很?。ㄍǔP∮?0mL),從而可以更安全的使用危險試劑。此外,良好的熱轉(zhuǎn)移優(yōu)勢可以對流體進(jìn)行快速的散熱,從而確保溫度穩(wěn)定。
6、易于放大:可進(jìn)行克級、百克級、千克級的連續(xù)放大反應(yīng)。
7、易于進(jìn)行多相反應(yīng):固相、液相和氣相均可作為反應(yīng)物。
8、可一次性完成多步反應(yīng):將反應(yīng)器按照次序排列在一起,調(diào)節(jié)整個系統(tǒng)的流速和反應(yīng)時間,可以一次性完成所有的反應(yīng)。
9、易于自動化與占用空間小
本博文介紹的流動化學(xué)實驗具有如下幾個優(yōu)勢
(1)無脈沖
實驗過程中完全穩(wěn)定的流速。采用壓電技術(shù)的OB1壓力控制器可以快速、穩(wěn)定的控制微反應(yīng)器內(nèi)的流體流動。
(2)控制每個試劑的濃度
改變每個樣品的濃度
(3)裝置自動化
數(shù)天內(nèi)自動進(jìn)行測試
微流體作為化學(xué)合成工具的出現(xiàn)已經(jīng)成熟,特別是在工業(yè)技術(shù)方面。與傳統(tǒng)技術(shù)相比,它具有許多優(yōu)點比如試劑消耗量小、提高選擇性、反應(yīng)易于清理、反應(yīng)迅速及占用空間小等。
流動化學(xué)的應(yīng)用
1、聚合物合成
2、有機(jī)合成
3、片內(nèi)試劑混合
4、綠色化學(xué)
5、藥物發(fā)現(xiàn)
6、樣品制備
7、藥物篩選
流動化學(xué)裝置


(1)專用于流動化學(xué)的微流體系統(tǒng)
Elveflow提供了專用于流動化學(xué)和樣品制備的獨特系統(tǒng)。這種完全集成的解決方案包括創(chuàng)建連續(xù)流量和監(jiān)控流量所需的所有元素。

(2)混合18種不同的試劑
適用于需要以不同量混合不同組分的實驗
使用兩個11 ports/10 positions valves,可以混合多達(dá)18種不同的試劑(洗滌順序需要每個選擇閥對應(yīng)一個樣品瓶)。微流體科里奧利力流量傳感器BFS的使用確保了對質(zhì)量注射的精細(xì)控制并精細(xì)調(diào)節(jié)注入的不同液體的比例。然后,芯片出口處使用微流體3/2 valve允許將混合芯片的輸出引導(dǎo)至廢物收集器中,以便對感興趣的化合物組分進(jìn)行后續(xù)的逐步清洗。
(3)反應(yīng)器-混合芯片
Elveflow微流控OB1壓力控制器快速、精確、穩(wěn)定的流體控制視頻介紹
以上視頻展示了控制器的穩(wěn)定性。我們在通道內(nèi)通入三種不同的液體,并wan美調(diào)節(jié)不同液體的比例。其對于前面提到的應(yīng)用特別有用。
實驗優(yōu)勢
1、用于昂貴樣品的小樣品瓶
2、用于長期實驗的大樣品瓶
3、一次性零件
4、洗滌步驟(無交叉污染)
5、模塊化、可升級和可擴(kuò)展
6、流動注射精度為0.2%
7、自動注射
8、占用空間小
9、高度化學(xué)兼容性(PEEK,Stainless steel)
實驗結(jié)論
與流體化學(xué)和樣品制備的常規(guī)技術(shù)相比,微流體具有許多優(yōu)點,其為新應(yīng)用和更好的控制鋪平了道路。
法國Elveflow高精密微流控儀器全家照,總有一款可以滿足您的實驗需求。此外,您還可以享受到更高端、更高級的本地化的應(yīng)用技術(shù)服務(wù),可確保您的實驗暢通無阻。我們時刻與您在一起。


2019-08-19 17:21:45 582 0
微流控OB1壓力驅(qū)動流量控制的介紹

如何使用壓力控制器進(jìn)行超精確和響應(yīng)的流量控制?



由于微流控剛開始出現(xiàn)時采用注射泵以及注射泵易于尋找、使用等方面的歷史原因,使得注射泵是微流體實驗應(yīng)用中Z常用的系統(tǒng)。然而,由于壓力控制獨特的性能可以增強(qiáng)實驗,很多研究人員開始轉(zhuǎn)向壓力控制系統(tǒng)。

本文中,我們將解釋壓力驅(qū)動的流量控制如何工作,不同驅(qū)動控制技術(shù)的優(yōu)點/缺點以及如何根據(jù)您的要求在注射泵和壓力控制之間進(jìn)行選擇。

組件列表
(1)微流體OB1 MK3流量控制器


(2)樣品儲液池

(3)液體流量傳感器


實驗裝置連接圖:將您的系統(tǒng)轉(zhuǎn)換為強(qiáng)大的注射泵
壓力驅(qū)動的流量控制是取代注射泵的明智選擇,它允許在毫秒響應(yīng)時間內(nèi)無脈沖流動,包括在樣品儲液池內(nèi)使用氣體輸入壓力,以便將液體從儲液池流到您的微流體實驗裝置。


 

流量控制原理
壓力控制器對儲液池如Eppendorf,F(xiàn)alcon或含有樣品的瓶子等施加壓力,然后,將液體平穩(wěn)且準(zhǔn)瞬間注入到微流體芯片中。

圖3:樣品儲液池被加壓,氣體推動液體表面,流體將流過出口。因此,控制儲液池的輸入氣體的壓力將能夠控制流出儲液池的液體。由于采用壓電技術(shù)的壓電壓力調(diào)節(jié),Elveflow系統(tǒng)能夠在40   ms內(nèi)調(diào)節(jié)液體流量,穩(wěn)定性為0.005%。壓力驅(qū)動流量控制的一個優(yōu)點在于能夠處理數(shù)百mL的流體體積。因此,您可以將您的系統(tǒng)變成一個強(qiáng)大的注射泵。



通過將我們的壓力控制器與流量傳感器相結(jié)合,您可以實現(xiàn)超精確和快速響應(yīng)的流量控制。您可以在Elveflow軟件中設(shè)定液體流量值,并且由于可定制的PID反饋回路,壓力控制器將自動調(diào)節(jié)壓力以便達(dá)到所設(shè)定的液體流量值。

優(yōu)點/弱點

注射泵

壓力控制

優(yōu)勢

優(yōu)勢

l  微流體實驗的快速實驗裝置

l  響應(yīng)時間快(低至40 ms

l  可以知道長時間實驗中液體的分配量

l  高穩(wěn)定性和無脈沖流動

l  注射泵產(chǎn)生的Z大壓力可以是幾百bar

l  可以處理幾升的液體量


l  可以控制死端通道中的流體


l  與流量計一起使用時,允許啟動流量和壓力控制。

弱點

弱點

l  響應(yīng)時間(1

l  Z多8bar

l  了解實時流量(2

l  可能的倒流(8

l  受限液體體積的分配(3


l  脈沖(4


l  微流體器件破壞(5


l  無壓力測量(6


l  死端通道(7


注釋:

1)響應(yīng)時間可以從幾秒到幾小時不等,具體取決于流體阻力和導(dǎo)管的合規(guī)性。

2)沒有流量計,用戶無法知道瞬態(tài)期間(幾秒到幾小時)的實際流量。

3)注射泵分配的流體體積量受到限制

4)即使是無脈沖注射泵,也需要根據(jù)您的實驗條件仔細(xì)選擇注射器尺寸,以避免由于注射器的步進(jìn)馬達(dá)造成的流速周期性脈動。

5)如果通道堵塞例如灰塵,壓力會無限制地增加,并可能導(dǎo)致微流體器件損壞。

6)了解微流體系統(tǒng)內(nèi)的壓力需要用到壓力傳感器

7)使用注射泵不可能對死端通道如集成閥中的流體進(jìn)行流量控制。

8)當(dāng)壓力不平衡時,當(dāng)進(jìn)行多個輸入的流量切換時,可能有回流(需要與閥相關(guān)聯(lián)才能解決問題)。


性能:注射泵 VS 壓力控制
注射器泵的主要優(yōu)點是它們非常易于使用,并且微流體實驗中使用注射泵的兩個主要缺點是在設(shè)置新的液體流速時,由于電機(jī)步進(jìn)而導(dǎo)致的流動振蕩的響應(yīng)時間較慢。芯片內(nèi)部的流量變化可能需要幾秒到幾小時(請參見:為什么注射泵在微流體實驗中具有較低的響應(yīng)?博文),這種反應(yīng)性的缺乏是注射泵對于許多應(yīng)用的主要限制之一。

現(xiàn)代微流體壓力控制器還可以通過將流量計與反饋回路集成來控制壓力和流量。因為當(dāng)微流體研究人員需要高流量響應(yīng)性,高流動穩(wěn)定性和準(zhǔn)確度,以及當(dāng)他們使用死端通道或需要大量的樣品時,他們主要使用壓力控制器。

響應(yīng)時間和穩(wěn)定性




結(jié)論
如前所述,每個系統(tǒng)都有其缺點和優(yōu)點。注射泵方便,并且已經(jīng)使用了很長時間。然而,當(dāng)設(shè)置復(fù)雜或需要精細(xì)控制時,性能受到限制(響應(yīng)時間,振動等等),這在微流體實驗中經(jīng)常碰到這種情況。

壓力控制越來越多地被使用,因為它是為微流體開發(fā)的,它完全滿足用戶的期望(響應(yīng)性、穩(wěn)定性、可重復(fù)性等等)。壓力控制技術(shù)幾乎涵蓋了所有的微流體應(yīng)用(97%以上),并開始進(jìn)入其它相關(guān)領(lǐng)域,如生物學(xué)和化學(xué)。同時,配套壓力控制器的可選配件如切換閥MUX、傳感器等非常廣泛,可以針對實驗的需求而加以選擇,同時這些選配件的價格下降使得其應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛。

Elveflow同時提供壓力控制器OB1、液體流量傳感器MFS和BFS、液體壓力傳感器MPS及微流體切換閥等,希望廣大的研究人員憑借這些優(yōu)異的微流控儀器取得豐富的研究成果。

2019-08-19 17:22:51 761 0
微流控氣壓泵PneuWave – zhuo越的微流體流量控制

微流體的流體輸送需要引起特別的注意。PneuWave泵是一款高性能的氣壓泵,具有流量傳感和可追溯性。而且,這一切都是電動的!

 微流體輸送泵的新時代

內(nèi)部壓縮機(jī)對流體容器加壓,導(dǎo)致流體從容器內(nèi)流出。內(nèi)部流量傳感器測量通路上的流體流量。壓力和流量數(shù)據(jù)由板載微處理器監(jiān)控,微處理器在需要時會自動對壓力系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整。

PneuWave氣壓泵對流體容器加壓,容器的體積范圍可以從幾個μL到大于1 L,容器采用安靜、集成的微型壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)加壓。一旦容器加壓,容器內(nèi)的流體流入管道。在線流量傳感器測量實際的流量。當(dāng)在流量控制模式下操作時,流量傳感器和壓縮機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)都與微處理器連續(xù)通信。基于流量傳感器讀數(shù),微處理器向壓縮機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)發(fā)送命令,允許以nL分辨率進(jìn)行高度精確的流量控制。通過這種方式,可以實現(xiàn)可編程的流動剖面?;蛘?,PneuWave氣壓泵可以在壓力控制模式下工作,其中壓縮機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)設(shè)置在用戶定義的值,并且不再進(jìn)行基于流量傳感器讀數(shù)的任何調(diào)節(jié)。在流量控制模式和壓力控制模式下記錄流量和壓力。

包含在PneuWave氣壓泵中:

l  集成內(nèi)部流量傳感器

l  集成內(nèi)部壓力傳感器

l  集成內(nèi)部壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)

l  集成內(nèi)部板載微處理器

l  超過用戶定義的Z大壓力時安全關(guān)閉

l  可選使用外部氣源供應(yīng)

l  Falcon導(dǎo)管的壓力帽

l  PC軟件

l  LabVIEW VI

l  前面板顯示控制

l  可在板上存儲多個校準(zhǔn)

 

PneuWave氣壓泵的可選件:

l  各種壓力帽

l  壓力室

l  導(dǎo)管/適配器/聯(lián)合接頭

l  帶集成驅(qū)動電子設(shè)備的液體隔離閥

l  用于模擬輸出,觸發(fā)和報警的I/O模塊

l  用于生成不同液體校準(zhǔn)的軟件

 

主要特點

l  內(nèi)置一個安靜的壓縮機(jī)全電動!無需外部壓縮機(jī)!

l  精確、準(zhǔn)確的流體流量控制

l  納升分辨率

l  基于氣動模式,帶集成流量傳感器的閉環(huán)

l  無脈沖流動

l  響應(yīng)時間快,穩(wěn)定性好

l  無限制的流體儲液池容積

l  通過用戶友好的控制軟件實現(xiàn)可編程的流體輸送

l  可以通過前顯示器或PC軟件(獨立和LabVIEW)進(jìn)行操作

l  可配置18個通道

l  獨立控制或與PC同步

l  可以在流速或壓力控制模式下運(yùn)行

l  可以存儲多個校準(zhǔn),以便對不同液體進(jìn)行精確的流速控制

l  低死體積的流體路徑

l  兼容多種化學(xué)品

l  高性能

l  非常適用于微流體應(yīng)用

l  可選的擴(kuò)展I/O功能


流量規(guī)格參數(shù)


Nano

Micro

Milli

Milli + 5

流量范圍

0–7000 nL/min

0–50 μL/min

0–1100 μL/min

0–5.0 mL/min

標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)流量范圍

20–7000 nL/min

0.1–50 μL/min

10–1100 μL/min

0.2–5.0 mL/min

精度低于滿量程(滿量程的百分比)

0.3%

0.15%

0.2%

0.2%

滿量程以下的重復(fù)性(滿量程的百分比)

0.05%

0.01%

0.02%

0.02%

流量檢測響應(yīng)時間

40 ms

流量穩(wěn)定性

低至0.1% CV*

工作溫度

10到50℃

流體連接器類型

UNF 1/4 – 28 Flat Bottom

流量傳感器材料

Quartz Glass, PEEK, Teflon, Tefzel

硼硅酸鹽玻璃,PEEK, Teflon, Tefzel

流量傳感器內(nèi)徑

150μm

430μm

1.0 mm

1.8 mm

流量傳感器內(nèi)部容積

1.5 μL

5.1μL

< 30μL

< 90μL

*相對于流體類型、導(dǎo)管和系統(tǒng)設(shè)置


想要更多了解微流控氣壓泵PneuWave的詳細(xì)詳細(xì),請查看鏈接:http://m.sdczts.cn/zt10926/product_294731.html

2019-08-19 17:24:05 592 0
Elveflow微流控智能界面控制軟件ESI介紹

在微流控實驗領(lǐng)域,壓力驅(qū)動進(jìn)樣的壓力泵/壓力控制器因采用傳感器測量方式而具有較高的壓力分辨率和快速響應(yīng)性,這些壓力控制器由于外形體積小,故無法把操作按鈕直接做在物理外殼上,而是采用電腦端的軟件操作控制模式。也就是說在PC端安裝操作軟件,然后通過USB線連接壓力控制器和PC來實現(xiàn)數(shù)據(jù)通信,由此便可通過PC端的操作軟件實現(xiàn)壓力控制器物理端的控制。

Elveflow微流控產(chǎn)品的智能界面控制軟件ESI(Elveflow Smart Interface)可通過幾次點擊來直觀的控制微流控儀器。由于采用了調(diào)度程序(scheduler),ESI可以方便的執(zhí)行微流控實驗的基本控制和復(fù)雜任務(wù)控制。


ESI微流控軟件可以輕松實現(xiàn)許多應(yīng)用比如連續(xù)流流體的產(chǎn)生、體積計量、動態(tài)流動剖面的生成、光流體控制等等。


ESI微流控軟件的特色和優(yōu)勢


1、易于流量控制



ESI微流控軟件流量控制直觀界面允許用戶友好的控制Elveflow的全部儀器。結(jié)合微流體流量傳感器,其會成為用戶友好的強(qiáng)大的流量控制器。

使用預(yù)定義模式可創(chuàng)建、監(jiān)控和修改實時復(fù)雜的壓力和流速曲線如正弦、方波、三角波、斜波或鋸齒...或者是導(dǎo)入您的自定義曲線。

2、保存儀器配置



創(chuàng)建儀器實驗參數(shù)配置并保存和調(diào)用這些配置。使用儀器參數(shù)配置可以從一種儀器狀態(tài)切換到另一種儀器狀態(tài)。

播放/暫停按鈕允許用戶編輯不同的通道,同時保持控制器的當(dāng)前狀態(tài)并同時考慮修改。

3、自動化您的實驗



Scheduler提供了一種用戶友好的方式來自動執(zhí)行復(fù)雜的任務(wù)。

您可以創(chuàng)建或編輯儀器參數(shù)配置,控制實驗時間,設(shè)置儀器觸發(fā)。使用循環(huán)(for)和條件(if)語句來構(gòu)建復(fù)雜的任務(wù)。

可以以.txt格式加載序列。

4、使用傳感器來表征您的實驗



ESI微流控軟件可以表征您的實驗(流量、壓力、電平...)。MSR(Microfluidic Sensor Reader)或OB1可以讀取傳感器的輸出。

您還可以使用我們的自定義傳感器選項從任何傳感器獲取信息。

這些傳感工具可以用來控制我們的壓力控制器。



ESI微流控軟件:一種旨在一次控制所有儀器的軟件

該軟件可通過同一接口控制多達(dá)16臺儀器。結(jié)合我們的National Instrument DAQ,其可以實現(xiàn)儀器之間的wan美同步。

ESI微流控軟件提供了直觀的界面,增強(qiáng)了從一臺儀器到另一臺儀器的導(dǎo)航。幾分鐘內(nèi)熟悉該軟件后,便可以利用我們強(qiáng)大的硬件。

Elveflow還提供了標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)套件SDK,使用C++,Python,MATLAB或LabVIEW代碼可以控制我們的儀器。SDK套件中提供了文檔和示例程序。



使用閥來控制微流體通路
使用我們的閥系統(tǒng)和ESI微流控軟件只需點擊幾下便可輕松的控制微流體通路。

為此,Elveflow開發(fā)了一個適合我們幾個閥門的直接操作界面。

通過界面上的配置,您只需單擊一次便可從一種閥門配置切換到另一種閥門配置。



可視化和保存數(shù)據(jù)—100Hz采集

以用戶定義的時間間隔來記錄任何數(shù)據(jù),Z高可達(dá)100Hz。所記錄的數(shù)據(jù)是存儲文件,可以在您選擇的應(yīng)用中保存和分析。

數(shù)據(jù)可以被連續(xù)保存以優(yōu)化計算機(jī)的活動內(nèi)存以便進(jìn)行長期實驗。

使用圖表顯示實時數(shù)據(jù)(壓力,流量...)



控制注射體積
精密壓力調(diào)節(jié)器,流量傳感器和ESI微流控軟件(通過集成模塊)的組合可實現(xiàn)精確的液體流量注入。



軟件開發(fā)套件SDK

我們的軟件包允許開發(fā)人員將Elveflow系統(tǒng)集成到他們自己的程序中。這些庫可以快速輕松地將我們的儀器集成到您的實驗程序中。

我們提供了以下庫(包含文檔和示例代碼):



ESI微流控軟件性能

為了優(yōu)化USB的使用并提供高性能數(shù)據(jù)采集,我們的合作伙伴National Instruments創(chuàng)建了NI信號流技術(shù)。信號流(Signal Streaming)結(jié)合了三種創(chuàng)新的硬件和軟件級設(shè)計元素,可通過USB實現(xiàn)持續(xù)的高速和雙向數(shù)據(jù)流。



同步 - 觸發(fā)

使用TTL連接器觸發(fā)和同步Elveflow系統(tǒng)和您實驗室中使用的任何其他儀器(顯微鏡或任何電子儀器...)。

適用于Windows系統(tǒng)



Elveflow微流控智能界面軟件 ESI視頻介紹

2019-08-19 17:23:13 682 0
微流控用于活細(xì)胞成像的細(xì)胞培養(yǎng)-Elveflow微流控灌注套

利用微流控技術(shù)在微流控芯片通道內(nèi)進(jìn)行實時的細(xì)胞培養(yǎng)對很多生物學(xué)、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域的工作人員來講是一個重大的挑戰(zhàn)和機(jī)會,通過該技術(shù)可以大規(guī)模的降低實驗耗材消耗,提高實驗轉(zhuǎn)化效率,模擬實際生物環(huán)境下的細(xì)胞生長行為等。在科學(xué)研究和工業(yè)應(yīng)用中,活細(xì)胞成像的細(xì)胞培養(yǎng)都具有較大的應(yīng)用前途,那么現(xiàn)在有沒有一款或一套合適的儀器來做細(xì)胞培養(yǎng)實驗呢?答案是有的,Elveflow微流控灌注套裝(Perfusion Pack)結(jié)合ALine公司的Microslides便可以完成細(xì)胞培養(yǎng)實驗。




本文介紹的活細(xì)胞成像的細(xì)胞培養(yǎng)具有以下優(yōu)勢
(1)不再有介質(zhì)耗盡
        該系統(tǒng)使用連續(xù)灌注,為細(xì)胞創(chuàng)造穩(wěn)定的環(huán)境,無需任何手動操作。

(2)實時藥物接觸
        注入多達(dá)10種不同的液體。編程注射序列并自動化您的實驗以便獲得更好的重復(fù)性。適用于3D細(xì)胞培養(yǎng)和藥物篩選。

(3)沒有剪切應(yīng)力
        MicroSlides旨在避免對細(xì)胞施加剪切應(yīng)力,細(xì)胞不直接進(jìn)入流動。

細(xì)胞培養(yǎng)可以兼容的生物


ADHERENT MAMMALIAN CELLS


YEASTS


WORM EMBRYOS

細(xì)胞培養(yǎng)用的實驗儀器組件

細(xì)胞培養(yǎng)實驗裝置連接示意圖


Tip:介質(zhì)或藥物切換
還可以進(jìn)行培養(yǎng)基轉(zhuǎn)換以使細(xì)胞暴露于不同的藥物或條件。

Tip:不再有氣泡
可以在MicroSlide之前添加氣泡捕集器,以確保氣泡不會進(jìn)入芯片。(對于實驗通路上氣泡的產(chǎn)生和去除方法,可以點擊 如何去除微流控實驗通路上的氣泡?這篇博文。)

如何使用微流控活細(xì)胞灌注套裝?

1、在開始實驗之前,用70%乙醇沖洗MicroSlide,儲液器以及所有導(dǎo)管和連接器以確保無菌。請確保在生物安全罩下執(zhí)行以下所有步驟以避免污染。



2、用培養(yǎng)基填充儲液器并將儲液器連接到流量控制器



3、將儲液池連接到MicroSlide



如何填充MicroSlide?

1、將MicroSlide連接到Perfusion Pack后,如圖所示傾斜設(shè)備。使用Elveflow智能界面軟件ESI激活壓力泵直到全部的三個儲液槽都被填充1/4后再關(guān)閉壓力泵。



2、用微量移液管向每個孔中加入10-30μL樣品



3、從MicroSlide上取下粘合劑襯墊并用蓋子密封,然后用拇指壓下密封蓋子。



如何在芯片上進(jìn)行細(xì)胞培養(yǎng)?



在實驗過程中,MicroSlide和儲液器可放置在培養(yǎng)箱或環(huán)境室內(nèi),而OB1和流量傳感器則留在室外??梢允褂幂^長的導(dǎo)管將儀器放在培養(yǎng)箱的外面,如下圖所示。


Elveflow微流控OB1壓力控制器的詳細(xì)介紹:Elveflow微流控壓力泵/壓力控制器OB1(四通道)簡要介紹


更加詳細(xì)的內(nèi)容介紹,請查看如下鏈接:http://blog.sina.com.cn/fangdzxx

也可以隨時關(guān)注我們的微信公眾號:信號測量與微流控系統(tǒng)


2019-08-19 17:22:12 579 0
微流控單細(xì)胞計數(shù)/分選

電阻抗檢測技術(shù)廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)、生命科學(xué)、食品安全、疾病診斷等領(lǐng)域。在微流控領(lǐng)域,電阻抗檢測技術(shù)可應(yīng)用于單細(xì)胞或微液滴的檢測與分析、生物組織分析、細(xì)胞計數(shù)、細(xì)胞分選、交流介電電泳(DEP)和生物阻抗測量等。實驗室內(nèi)的微流控電阻抗檢測系統(tǒng)在一定程度上可以看成是由多個不同功能的模塊經(jīng)過有效的有機(jī)組合而成的。該檢測系統(tǒng)主要包括五個模塊:微流控電阻抗檢測芯片、微流控芯片進(jìn)樣泵、流量計或壓力計、電阻抗分析儀/鎖相放大器、光學(xué)顯微鏡等,如下圖所示。



對于以上四個模塊的組合,我們僅僅給出一個微流控電阻抗檢測系統(tǒng)的連接示例,如下圖1所示。對于該系統(tǒng)中所用到的設(shè)備,可以使用其他的實驗設(shè)備進(jìn)行代替,但是總體的連接方式是相同的。MFCS或者OB1Mk3驅(qū)動泵把儲液池內(nèi)的液體推入到微流控芯片的通道內(nèi)。MFLI或者HF2LI產(chǎn)生一個或多個不同頻率的正弦電壓信號,施加在電阻抗芯片的激勵電極上,敏感電極測量到的電流信號經(jīng)過跨阻放大器轉(zhuǎn)化為電壓信號并對信號進(jìn)行放大。放大后的電壓信號輸送到MFLI或者HF2LI鎖相放大器。MFLI或者HF2LI鎖相放大器MFCS或者OB1mk3驅(qū)動泵的參數(shù)調(diào)節(jié)和控制都在PC電腦上的LabOne軟件和MAESFLO軟件或者Elveflow Smart Interface上進(jìn)行設(shè)置。


圖1 微流控動態(tài)電阻抗檢測系統(tǒng)連接圖



HF2儀器與電阻抗芯片連接的實物圖


如下以瑞士蘇黎世儀器的MFLI鎖相放大器連接電阻抗芯片為例介紹微流控動態(tài)電阻抗檢測的原理。



MFLI鎖相放大器與電阻抗芯片的連接圖


動態(tài)電阻抗檢測可用于測量微流體芯片通道內(nèi)單個粒子的介電特性。以兩對共面電極的微流控電阻抗芯片為例介紹動態(tài)電阻抗檢測的過程,芯片結(jié)構(gòu)示意圖[8]如上圖所示。在微流體芯片通道內(nèi)加工兩對金屬微電極,一對微電極作為測量電極,用于測量介質(zhì)溶液中單個粒子經(jīng)過時的電流變化,而另一對電極作為參考電極,僅用于測量介質(zhì)溶液的電流。當(dāng)MFLI鎖相放大器對兩對電極同時施加一定幅值且具有一個頻率或多個不同頻率的交流信號時,微流體芯片通道內(nèi)兩對電極之間會產(chǎn)生電場。當(dāng)粒子經(jīng)過電極對之間的間隙時,電場會受到擾動而產(chǎn)生電流的變化,電流變化的幅度取決于粒子的尺寸、形狀和介電性質(zhì)。變化的電流經(jīng)跨阻差分放大器進(jìn)行放大并轉(zhuǎn)換為差分電壓信號。MFLI鎖相放大器同時解調(diào)一個頻率或多個不同頻率的差分電壓信號,從而給出每一個頻率信號的同相分量和正交分量或者幅值和相位值,同時抵制所有其他頻率信號的干擾。所測量的電阻抗的變化可在本地電腦上的LabOne軟件里的Plotter進(jìn)行實時觀察且測量的數(shù)據(jù)可直接保存在本地電腦,方便后續(xù)使用MATLAB、Python等軟件進(jìn)行分析處理。


LabOne軟件顯示動態(tài)差分測量的顯示曲線



帶有共面金屬電極的PDMS芯片中產(chǎn)生油包水微液滴,石蠟油為連續(xù)相(含span80表面活性劑),經(jīng)過濾后的去離子水為分散相。產(chǎn)生的微液滴如下視頻所示。


MFLI鎖相放大器動態(tài)差分輸入檢測PDMS芯片中產(chǎn)生的微液滴視頻如下所示。


 


2019-08-19 17:24:22 1100 0
微流控技術(shù)的重要應(yīng)用
 
2018-11-15 01:25:01 627 0
微流控注射器的選擇類型

用戶應(yīng)謹(jǐn)慎選擇適合您注射泵的注射器類型。以下是一些常見的注射器功能及其用途,例如用戶在選擇時應(yīng)考慮的大小(size)、柱塞(plunger)和管路(tubing)。

注射器針筒(Barrel)
評估注射器針筒的三個特征:外徑、內(nèi)徑和體積。



外徑(OD)
外徑代表注射器針筒的厚度。該值確定注射器是否適配安裝到注射泵上。大多數(shù)注射泵制造商會根據(jù)注射器的體積來表明注射泵的允許注射器尺寸。這種方法通常可行,因為大多數(shù)特定體積的注射器具有相似的外徑,但是某些專用注射器(氣密、鋼等)的外徑與常見的同類產(chǎn)品截然不同。用戶應(yīng)注意其注射器尺寸的實際外徑以及注射泵允許的Z大外徑。

某些注射器的針筒可能不均勻或呈錐形,導(dǎo)致注射器不能水平放置在注射器針筒做或注射器支架拖中。如果柱塞(plunger)不是水平的,并且注射器柱塞蓋未與推塊齊平,則導(dǎo)致推塊水平推向非水平柱塞。這可能導(dǎo)致流速不準(zhǔn)確,并可能損壞任何類型的注射器。

內(nèi)徑(ID)
內(nèi)徑表示存儲流體的筒體內(nèi)腔的厚度。該值非常重要,因為需要知道它能夠在注射泵上設(shè)置準(zhǔn)確的流速。注射泵的流速基于注射柱塞在設(shè)定的時間內(nèi)傳遞特定體積所需行進(jìn)的線性距離。由于注射器針筒的內(nèi)腔是圓柱體,因此,可以基于圓柱體的體積方程式確定柱塞需要行進(jìn)的線性距離。下圖表示圓柱體的體積方程,通過該方程可以計算柱塞移動以及傳遞特定體積所需要的線性距離。

I=V/(πd/20^2 )

其中,I是柱塞行進(jìn)的線性距離,以cm為單位,V是體積(以mL為單位),d是直徑(以mm為單位)。

對于大部分注射泵來講,只需要將注射器的內(nèi)徑輸入到注射泵界面中或從內(nèi)置的注射器庫中選擇裝入的注入器,泵就可以確定推動注射器柱塞的距離和速度。

線性距離限制確定了注射泵的流量范圍。Z小流速取決于注射泵步進(jìn)電機(jī)的步進(jìn)分辨率。Z大流速取決于推動塊可以移動的Z快線性速度。這兩個限制主要取決于步進(jìn)電機(jī)的類型。用戶應(yīng)選擇一個具有體積/內(nèi)徑的注射器,以使線性運(yùn)動接近這兩個極限的中間。

體積/容積(volume)
注射器的體積應(yīng)足夠滿足用戶的應(yīng)用。但是,用戶應(yīng)小心選擇不會過度超出其容量要求的注射器。

對于玻璃注射器,注射器的體積誤差約為1%(對于塑料注射器,其誤差約為5%)。這意味著用戶應(yīng)根據(jù)自己的應(yīng)用選擇盡可能小的注射器。例如,使用50mL注射器傳輸1mL液體,則體積誤差約為0.5mL,這是有問題的,因為實際分配的體積可能在0.5到1.5mL之間。

柱塞(plunger)
對于需要抽取應(yīng)用的注射器,必須考慮注射器柱塞蓋的尺寸。在抽取過程中,注射器蓋必須通過支架固定在注射泵的推塊(pusher block)上。Chemyx注射泵上的支架可容納各種尺寸不同的注射器以及不同的柱塞蓋大小。在極少數(shù)情況下,非常小的注射器或非常大的注射器可能沒有安裝在支架內(nèi)的柱塞蓋。

法蘭(Flange)
法蘭的尺寸對于注射器在注射泵上的穩(wěn)定性很重要。法蘭應(yīng)足夠大,以便在將其壓在注射器支架上時,將有助于防止在推動柱塞時注射器向前移動。在可以抽取的注射泵上,法蘭應(yīng)足夠大,以使法蘭支架可以夾在注射器上。

針頭/導(dǎo)管(Needle/tubing)
連接到注射器/末端的針頭或管道系統(tǒng)通常會限制流體的流動,這可能會引起一定的背壓,從而導(dǎo)致注射泵停轉(zhuǎn)。為了使背壓Z小,應(yīng)盡可能使用較大的內(nèi)徑和/或較短的導(dǎo)管。

注射器材質(zhì)
注射器所用的材料類型可能會影響用戶的應(yīng)用以及注射泵的使用。

塑料材質(zhì)
塑料注射器是一種廉價、一次性的便捷選擇,通常開箱即用。通常,這些注射器帶有完整的塑料柱塞頭或橡膠柱塞頭。橡膠柱塞注射器類型是更好的選擇,可以較大程度地減少通過柱塞的流體泄漏

但是,塑料注射器確實有2個明顯的缺點。塑料注射器柱塞和針筒在壓力下會有些撓曲,導(dǎo)致體積誤差高達(dá)5%。另外,帶有橡膠塞的柱塞易于吸收一些有機(jī)溶劑例如DMSO。

玻璃
玻璃注射器在注射泵的應(yīng)用中Z為常見。玻璃注射器可以重復(fù)使用,與大多數(shù)實驗應(yīng)用相兼容,并且比大多數(shù)注射器類型更準(zhǔn)確。玻璃注射器的柱塞可以由磨砂玻璃,帶有Teflon注射器類型的玻璃,金屬或帶有Teflon的金屬加工而成。

磨砂玻璃柱塞通常是較為便宜的選擇,但它可能會遭受流體流經(jīng)柱塞的泄露而導(dǎo)致體積誤差。此外,某些化學(xué)藥品可能會使磨砂玻璃熔化,從而導(dǎo)致注射器無用。

其他類型的注射器柱塞會使注射器的泄露Z少(有些甚至是氣密性的),從而有更高的流體準(zhǔn)確度。具體選擇哪一種取決于流體與注射器柱塞類型的兼容性。這些注射器的Z大缺點是成本,這比大多數(shù)注射器成本要高得多。

不銹鋼
不銹鋼注射器是Z耐用的注射器。這些注射器主要用于會導(dǎo)致玻璃或塑料注射器破裂的高壓加藥應(yīng)用。盡管其精度與玻璃注射器相似,但是它們的尺寸通常不小于5mL,這降低了其在Z小劑量的大多數(shù)應(yīng)用。不銹鋼注射器更昂貴,并且不像其他注射器那樣容易使用,因為它們不透明,這使得裝載和清除氣泡更具有挑戰(zhàn)性。



2020-05-24 08:35:43 650 0
高速攝像機(jī)在微流控技術(shù)中的應(yīng)用

      多相微流控系統(tǒng)是包含兩種及兩種以上流體或相態(tài)的微流控系統(tǒng),其流道的典型尺度在納米到亞毫米量級。因其所需流體量少,熱質(zhì)傳輸響應(yīng)速率快,產(chǎn)生污染物少等優(yōu)點,被應(yīng)用于熱控、生物芯片、YL、化工、能源等各個領(lǐng)域。但因流體細(xì)小、速度快,存在研究時無法直接清晰觀測其流體運(yùn)動狀態(tài)和流體運(yùn)動流速的痛點。


       中科院化學(xué)所喬燕教授研究多相微流體試驗時,利用千眼狼高速攝像機(jī)與顯微鏡組合拍攝觀察微流體中液滴狀態(tài)及液體流速。此次試驗將高速攝像機(jī)通過C口轉(zhuǎn)接環(huán)連接顯微鏡鏡頭上方,以10倍放大倍數(shù)清晰拍攝微流體控制過程,如圖1所示。

圖1 試驗現(xiàn)場

       高速攝像機(jī)可以每秒1000~10000幀的速度記錄,可拍攝整個流體流動過程的動態(tài)畫面,并能取得精確的微流體尺寸和速度信息。

       試驗中通過千眼狼高速攝像分析系統(tǒng)慢放觀看微流體中液滴運(yùn)動過程,如圖2所示,并分析得到微流體試驗時液相油相不同配比流速時的實驗數(shù)據(jù),包括液滴直徑,液滴數(shù)量等相關(guān)數(shù)據(jù)。

圖2 慢放幀畫面


       多相微流體系統(tǒng)研究對微流控技術(shù)發(fā)展非常關(guān)鍵。如何建立多相微流體系統(tǒng)相關(guān)研究基礎(chǔ)理論,解析其反應(yīng)過程與機(jī)制,實現(xiàn)對流體流動及反應(yīng)的JZ調(diào)控,高速攝像機(jī)及測量技術(shù)可在此研究過程中發(fā)揮重要作用。


2020-09-15 10:53:49 412 0
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