0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

液滴操纵在生物过程中的应用

微流控 来源:高分子科学前沿 作者:高分子科学前沿 2022-09-09 09:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

液滴操纵在生物过程中无处不在,在能源、微流体、微反应器、生物分析和医疗设备等技术应用中也必不可少。受自然生物的启发,研究人员已开发出许多功能性表面来操纵液滴。例如,通过配置可切换的表面润湿性来实现响应性的疏水表面。然而,目前大多数的液滴操纵方式都是基于响应性的表面,被动地实现操纵。

很少有报道能实现液滴在水平方向甚至反重力方向的主动操纵。在这些工作中,液滴的操纵在很大程度上取决于响应性表面。然而,响应性表面的制备总是需要特定的响应性材料。同时,并非应用场景中的所有表面都具有响应性,因此无法实现液滴操纵。因此,这种被动操纵方式的应用受到严格限制。

目前,在传统的非响应性光滑表面上对功能性液滴进行主动操纵仍然是一个巨大的挑战。 鉴于此,北京航空航天大学江雷院士、衡利苹研究员等提出了一种通用的主动操纵方法,实现了在光照射、电场和磁场下在无响应的光滑表面上对光热液滴、电液滴和磁液滴的主动操纵。该工作还展示了在外部刺激下对不同液滴的聚结、微反应、反重力操纵和筛选。

该项工作可以为不依赖于表面响应性的主动操纵液滴提供一种可行的策略,并推动化学检测、微流体、生物分析和药物的发展。该研究以题为“Active Manipulation of Functional Droplets on Slippery Surface”的论文发表在最新一期Advanced Functional Materials期刊上。


a9fd2af0-2fdd-11ed-ba43-dac502259ad0.png

光滑表面的制备过程

为了方便地操纵功能性液滴,研究人员构建了一个稳定的光滑凝胶表面。如图1a所示,研究人员用旋涂的方式在玻璃基板上制备了PDMS基底。接着,在PDMS表面涂抹硅油后,获得了光滑的PDMS表面。该方法制备的PDMS表面在浸泡硅油后几乎看不到明显的褶皱(图 1g),保证了其光滑性,这为在光滑表面上自由操纵功能性液滴提供了基础。

aa8358c8-2fdd-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图1PDMS基底的制造过程以及制备的硅油/PDMS光滑表面。

通过光照、电场主动操纵液滴

研究人员将光热性能良好的碳纳米管加入液滴中,制备了光热响应型液滴。为了实现对光滑表面上光热液滴的有效操纵,需要不对称的光照射。使用氙弧灯作为光源,如图2b所示,光强度从中心向边缘逐渐减小。在操纵光热液滴时,光斑中心准确地聚焦在液滴的左边。如图2c-f所示,在光照射几秒钟后,光热液滴开始在光滑的表面上移动。

在非对称光源的照射下,液滴会不断移动,直到整个液滴在暗区移动,最后停止。通过光照实现主动操纵的原理是利用了在不对称光斑下,液滴两侧的温度不同。当光斑中心作用于液滴的左侧时,左侧的温度会高于右侧的温度,温度差异(ΔT)会引起液滴内的Marangoni流动,并随后形成驱动液滴的驱动力。

aac3cb24-2fdd-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图2 通过光操纵液滴 为了展示液滴的电驱动,研究人员选用四种液滴包括水、二甲基亚砜(DMSO)、十二烷基三甲基溴化铵(DTAB)溶液和1-乙基-3-甲基咪唑双(三氟甲基磺酰)亚胺(离子液体,[EMIm]NTf₂) 作为模型电滴。首先,研究人员用尼龙滤膜摩擦PDMS基板,来使光滑表面带电(图3a)。

带电的 PDMS基板表现出很强的负电位(图3b)。如图3d-g所示,随着金属电极的靠近,当距离减小到一定值时,液滴会被驱动。随着液滴的向前移动,距离的逐渐增加,静电相互作用会逐渐减少,减慢液滴的移动速度。一旦移动距离达到某个值,驱动力将变得小于流体动力阻力。最终,电滴会迅速停在光滑的表面上。实验结果表明,液滴的移动距离符合以下顺序:DMSO>DTAB>水> [EMIm]NTf₂(图3h)。

aaf06d82-2fdd-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图3 通过电场操纵功能性液滴在光滑表面上运动

ab3a1f54-2fdd-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图4 通过电场操纵液滴在溶液表面运动

通过磁场主动操纵液滴

最后,研究人员展示了通过磁场对液滴进行主动操纵。将磁性Fe₃O₄纳米粒子添加到水中以制备磁性液滴。实验结果表明Fe₃O₄含量对液体表面张力没有明显影响。基于磁吸引力,磁滴可以通过磁铁驱动。

通过调整液滴与安放在液滴右下方的磁铁之间的距离来测量磁液滴的最大移动距离。实验结果表明,含有少量Fe₃O₄的液滴滑动缓慢,含有大量Fe₃O₄的液滴能够快速移动。

通过磁场对液滴进行简单的磁操纵是由于液滴和磁体之间的磁力。如图5i₁所示,在没有磁铁的情况下,液滴内的Fe₃O₄纳米颗粒的磁畴是无序的。在这种状态下,没有磁力产生,液滴表现出较大的接触角。当施加对称的磁场时,液滴内的Fe₃O₄纳米颗粒的磁畴沿磁感应线有序排列(图 5i₂)。以这种方式,产生了液滴和磁体之间的磁力。


基于这种原理,研究人员通过0.4T磁场对不同磁性液滴进行聚结、反重力操纵和筛选操作(图6)。

ac762462-2fdd-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图5 通过磁场操纵液滴在光滑表面上运动

acd4cec2-2fdd-11ed-ba43-dac502259ad0.png

图6 通过磁场操纵液滴进行水平滑动、反重力运动、聚结和筛选 综上所述,该工作成功实现了在光照射、电场和磁场下在无响应的光滑表面上对光热液滴、电液滴和磁液滴的主动操纵。与之前报道的操纵模式相比,该工作引入了一种通用的主动操纵方法并规避了对表面响应性的需求。

该方法能够在外部刺激的触发下,成功完成光滑表面上不同液滴的聚结、反重力操纵、微反应和筛选。这一成果将为独立于表面响应性的液滴的主动操纵以及化学检测、微流体、生物分析和药物中的相关技术应用提供新的见解。



审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电磁场
    +关注

    关注

    0

    文章

    806

    浏览量

    49602
  • 电驱动
    +关注

    关注

    1

    文章

    140

    浏览量

    12854
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    超声波位传感器在发酵罐位检测的应用

    ,搭配智能温度补偿算法,修正罐内温湿度、气压波动带来的误差,实时输出精准的位数据。针对发酵过程中面轻微波动、泡沫干扰等问题,设备自带智能滤波算法,可自动过滤无效信号,保障检测数据稳定,精准适配各类粘度
    发表于 05-28 16:58

    高压放大器在电场驱动的液态金属均匀实验的应用

    发生器通常依赖于压电致动器来对射流施加机械扰动,从而控制的形成。在本研究,提出了一种新方法,通过向射流施加周期性静电扰动,来生成均匀可控的液态金属微滴流。通过调节喷嘴直径、流量以及施加电压的频率,可以有效地调
    的头像 发表于 03-10 17:39 1036次阅读
    高压放大器在电场驱动的液态金属均匀<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>实验<b class='flag-5'>中</b>的应用

    宽带放大器在超疏水表面非接触式操控及表面增强拉曼散射高通量测量的应用

    实验名称:宽带放大器在超疏水表面非接触式操控及表面增强拉曼散射高通量测量的应用实验方向:超声悬浮实验设备:ATA-1220E宽带放大器、信号发生器、超声换能器、载物台等实验内容:在本研究
    的头像 发表于 01-22 18:31 5523次阅读
    宽带放大器在超疏水表面非接触式操控<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>及表面增强拉曼散射高通量测量<b class='flag-5'>中</b>的应用

    电压放大器在微流控的应用

    本实验使用信号发生器产生正弦信号,通过ATA-2161高压放大器进行放大,将放大后的高压信号施加到微流控芯片的电极上,利用产生的非均匀电场对流经该区域的进行充电,并通过调节信号的频率和幅值来控制
    的头像 发表于 01-16 16:35 384次阅读
    电压放大器在<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>微流控<b class='flag-5'>中</b>的应用

    功率放大器在基于脉冲气流的喷射方法研究的应用

    喷射的过程中,通过控制脉冲气流的气压、频率及占空比间接调控喷射的频率、体积、速度,实现对喷射过程
    的头像 发表于 12-09 16:36 699次阅读
    功率放大器在基于脉冲气流的<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>喷射方法研究的应用

    ATA-1372A宽带放大器:超声驱动微制备系统的核心引擎

    基于微的微流控技术已成为一种用途广泛的工具,在生物化学分析与合成等诸多领域有着广泛应用,而微的产生和操控是这些应用的基础。基于声学的微操控技术已展现出良好的
    的头像 发表于 10-28 16:10 617次阅读
    ATA-1372A宽带放大器:超声驱动微<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>制备系统的核心引擎

    耐电痕化指数测定仪:计时器设置与终点判据的深度解读

    一、计时器:模拟环境的“节奏控制器”​ 耐电痕化测试的核心是复刻绝缘材料在潮湿污染环境的劣化过程
    的头像 发表于 10-16 09:46 534次阅读
    耐电痕化指数测定仪:<b class='flag-5'>滴</b><b class='flag-5'>液</b>计时器设置与终点判据的深度解读

    ATA-2161高压放大器与微流控芯片分选:精准操控与高效应用

    实验名称: 微流控芯片中操控充电分选实验 研究方向: 微流控芯片操控与分选技术 实验内容: 通过静电诱导机制对
    的头像 发表于 09-16 11:35 670次阅读
    ATA-2161高压放大器与微流控芯片<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>分选:精准操控与高效应用

    应用案例 | 深视智能高速摄像机在超疏水材料蒸发动力学研究的应用

    01微观传热的前沿挑战在高效热管理系统、航天器热防护、电子芯片冷却及能源化工等领域,研究液体在高温固体表面的蒸发机制具有重大意义。超疏水材料因其独特的表面特性,能够显著改变的润湿行为和相变过程
    的头像 发表于 09-15 08:19 841次阅读
    应用案例 | 深视智能高速摄像机在超疏水材料<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>蒸发动力学研究<b class='flag-5'>中</b>的应用

    ATA-3080C功率放大器赋能脉冲气流喷射方法研究

    脉冲气流的速度与压力作用下,使液体断裂形成。在喷射的过程中,通过控制脉冲气流的气压、频率及占空比间接调控
    的头像 发表于 08-14 11:06 550次阅读
    ATA-3080C功率放大器赋能脉冲气流<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>喷射方法研究

    双核液电场精准融合:电压放大器赋能微流控混合强化实验

    实验名称:双核复合融合实验 研究方向:微流控技术是近些年发展起来的新兴技术,它将微纳米通道集成到几平方厘米的芯片上,并通过施加外加物理场,对通道的流体及流体中分散的微纳颗粒进行控制和操纵
    的头像 发表于 08-13 11:39 660次阅读
    双核液<b class='flag-5'>滴</b>电场精准融合:电压放大器赋能微流控混合强化实验

    电压放大器驱动微流控芯片关键功能实现研究

    实验名称: 电压放大器在微流控芯片的功能研究的应用 研究方向: 微流控生物芯片 测试目的:
    的头像 发表于 07-30 14:24 938次阅读
    电压放大器驱动<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>微流控芯片关键功能实现研究

    ATA-7000系列高压放大器:助力介电泳分选技术迈向新高度

    分选的方法主要包括电分选、声分选、磁分选和热分选等,其中最经典的分选方式是电分选,通过改变所带正负电荷属性,对
    的头像 发表于 07-30 13:55 587次阅读
    ATA-7000系列高压放大器:助力介电泳<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>分选技术迈向新高度

    划片机在生物晶圆芯片制造的高精度切割解决方案

    划片机(DicingSaw)在生物晶圆芯片的制造扮演着至关重要的角色,尤其是在实现高精度切割方面。生物晶圆芯片通常指在硅、玻璃、石英、陶瓷或聚合物(如PDMS)等基片上制造的,用于生物
    的头像 发表于 07-28 16:10 1084次阅读
    划片机<b class='flag-5'>在生物</b>晶圆芯片制造<b class='flag-5'>中</b>的高精度切割解决方案

    功率放大器:生物医疗测试领域的精密能量引擎

    在生物医疗测试由“经验驱动”迈向“精准量化”的进程,微弱生物电/磁/声信号必须被高保真地放大到足以驱动换能器或刺激组织的功率量级。功率放大器正是在这一链条扮演“隐形引擎”的角色:它
    的头像 发表于 07-15 15:43 663次阅读
    功率放大器:<b class='flag-5'>生物</b>医疗测试领域的精密能量引擎