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

自驱动水下“气流控”系统 实现微量气体的传输和操控

微流控 来源:微流控 2023-06-02 16:28 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

微流控是一种利用几十到几百微米大小的通道来处理或操纵微量(纳升甚至阿升)液体的综合系统。小型化和集成化的特点使微流控芯片能够实现一系列传统大型测试分析仪器所无法完成的复杂微过程和微操作。微流控技术已经广泛地应用于化学和生物分析(如基因组学和蛋白质组学研究)、细胞操作和检测、医疗卫生、高通量药物筛选和集成光学等领域。传统的微流控主要聚焦于处理和操纵液体,然而气体的微量操作很少被关注。

由于许多化学反应、分析和检测对象都涉及到气体,因此微量气体的传输和操纵同样具有巨大应用潜力。与液体微流控类似,微量气体也可以通过微通道传输和操控。这样的多功能系统可以被定义为“气流控”(Aerofluidics)。气流控芯片致力于在微观尺度上操控微量气体,以建立基于气-气或气-液微相互作用的高度集成系统。气流控在涉及气体的微分析、微检测、生物医学工程、传感器和环境保护等方面具有开创性的应用。然而,不需要在固体基底内部制备密闭微通道且不需要外部驱动能量输入的情况下实现微量气体的传输依然是个技术难题。

近日,中国科学技术大学吴东教授、雍佳乐副研究员首次提出了“气流控”的基本概念,并利用飞秒激光直写的超疏水微沟槽设计了一种水下气流控结构。通过飞秒激光直写在PDMS材料表面形成几十微米宽度的微槽结构,槽内壁覆盖着激光诱导的微纳复合结构。激光诱导的微结构具有优异的超疏水性,能够排斥水的浸润。

在液体环境中,超疏水微沟槽与水环境之间会形成一种中空的微通道,该通道允许气体在气流控结构上自由流通。当将激光直写的微沟槽连接不同大小的超疏水输入区域和目标区域时,水下气体会自发地从Laplace压强大的区域沿着超疏水沟槽传输到Laplace压强小的区域。整个微量气体传输过程无需外力输入,可完全由Laplace压力自驱动完成。所设计的气流控器件的微通道宽度只有~42.1 μm。这样狭窄的微通道使得气流控系统能够实现精密、微量的气体传输与操作。

2d18164e-ec0c-11ed-90ce-dac502259ad0.png

图1 “水下气流控”的基本概念与自驱动原理

2d39ea4e-ec0c-11ed-90ce-dac502259ad0.png

图2 飞秒激光设计制备的简单水下气流控结构

2d53511e-ec0c-11ed-90ce-dac502259ad0.png

图3 水下气流控器件上自驱动气体传输

气流控芯片的流速可以根据需要从极慢到超快(例如,在本实验中从2.5nL/s到572 nL/s)设计。此外,水下气流控装置可以支持超长的气体自发传输,传输距离甚至可以超过1米。飞秒激光加工技术可以很容易地设计各种图案结构,因而可以制备各种传输路径的气流控器件。微量气体可以沿着各种复杂路径、曲面、甚至跨越不同气流控器件自发传输。独立的水下气流控器件也可以通过串联或并联的方式集成为一个多功能综合系统。

2d667bc2-ec0c-11ed-90ce-dac502259ad0.png

图4 影响气体传输性能的因素

2d7d6e72-ec0c-11ed-90ce-dac502259ad0.png

图5 水下气流控器件上丰富多彩的气体传输操作

灵活的自驱动气体传输性以及超长传输距离等特点赋予了所设计的水下气流控器件一系列气体操控功能,如气体融合、气体汇集、气体分裂、气体阵列化、基于气泡的气-气微反应、气-液微反应等。通过巧妙的方式,也可以将气流控系统与传统液体微流控系统集成,从而实现气体和液体的微量交互作用。自驱动水下气流控能够在微观上传输和操控微量气体,因而在气体微分析、微检测、生物医学工程、传感器和环境保护等领域具有重要的应用前景。

2da5a2f2-ec0c-11ed-90ce-dac502259ad0.png

图6 基于水下气流控器件实现的各种与气体微操作相关的功能和应用

不同于先前所报道的气泡宏观操作方法(气泡作为一个整体运动),基于气流控的气体操作是一种微观的、连续的、微分的方式。气流控能够精确地、复杂地操作微量气体(例如,纳升),这是气泡宏观整体转运(大气泡作为一个整体)方法无法实现的。此外,飞秒激光是一种自由灵活的微纳加工方法。激光直写路径可以精确控制,从而可以设计制备各种复杂的气流控图案结构。飞秒激光微加工技术的特点为多功能气流控器件的制备提供了无限的想象空间。






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
  • 传感器
    +关注

    关注

    2574

    文章

    54417

    浏览量

    786262
  • 激光器
    +关注

    关注

    18

    文章

    2888

    浏览量

    64230
  • PDMS薄膜
    +关注

    关注

    0

    文章

    22

    浏览量

    2359
  • 微流控系统
    +关注

    关注

    1

    文章

    88

    浏览量

    2131

原文标题:自驱动水下“气流控”系统,实现微量气体的传输和操控

文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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

    ProfiNet转CANopen协议转换网关实现西门子1200 PLC与多个CANopen水下仪表通讯的配置案例

    一、项目背景 南海某油气平台需要对水下 220 m 管汇进行连续气体泄漏监测与工艺参数采集。平台主控系统采用西门子 S7-1215C PLC,通信接口为 Profinet;而水下仪表全
    的头像 发表于 11-14 10:32 497次阅读
    ProfiNet转CANopen协议转换网关<b class='flag-5'>实现</b>西门子1200 PLC与多个CANopen<b class='flag-5'>水下</b>仪表通讯的配置案例

    水下目标智能识别系统平台全面解析

    水下目标智能识别系统平台全面解析
    的头像 发表于 10-17 17:09 194次阅读
    <b class='flag-5'>水下</b>目标智能识别<b class='flag-5'>系统</b>平台全面解析

    水下单光子通信测试完成:实现低光照条件下数据传输

    在海洋勘探、水下安防、深海科考等领域,水下通信是连接“水下设备”和“地面系统”的关键。从水下机器人的实时控制,到深海热泉观测的高清视频回传,
    的头像 发表于 09-22 16:25 1600次阅读
    <b class='flag-5'>水下</b>单光子通信测试完成:<b class='flag-5'>实现</b>低光照条件下数据<b class='flag-5'>传输</b>

    低成本高效水下光通信系统

    水下通信技术长期以来面临着成本与性能难以兼顾的挑战。传统的水下通信设备往往依赖于声学通信或射频通信,但这些方式在浅水环境中存在明显的局限性:声学通信延迟大、带宽低;射频通信在水体中衰减极快,传输距离
    的头像 发表于 09-17 17:55 1703次阅读
    低成本高效<b class='flag-5'>水下</b>光通信<b class='flag-5'>系统</b>

    水下无线光通信:点亮深海的低成本解决方案

    在人类探索海洋深处的过程中,水下通信技术始终扮演着至关重要的角色。无论是海洋科学研究、水下资源勘探,还是水产养殖等众多领域,可靠的水下通信设备都是实现信息
    的头像 发表于 08-07 09:45 1912次阅读
    <b class='flag-5'>水下</b>无线光通信:点亮深海的低成本解决方案

    水下目标智能识别系统软件平台

    水下目标智能识别系统软件平台
    的头像 发表于 07-16 15:28 357次阅读
    <b class='flag-5'>水下</b>目标智能识别<b class='flag-5'>系统</b>软件平台

    基于PLC与物联网的气流粉碎机智能监控系统

    PLC气流粉碎机远程监控系统解决方案
    的头像 发表于 07-03 15:57 437次阅读
    基于PLC与物联网的<b class='flag-5'>气流</b>粉碎机智能监控<b class='flag-5'>系统</b>

    超声波水下测距换能器:探索水下世界的“千里眼”

    超声波在水中的传播效率,从而实现更远的测量距离,为深海探测和远距离水下监测提供支持。 (三)智能化和自动化 未来的超声波水下测距换能器将更加智能化和自动化,具备自动校准、自动测量、数据自动传输
    发表于 06-26 10:43

    水下灯具气密性检测仪的使用方法

    水下灯具由于使用环境特殊,对其气密性要求极高。使用水下灯具气密性检测仪能有效检测灯具密封性,保证产品质量。以下为您详细介绍其使用方法。(一)前期准备(1)环境检查要确保水下灯具气密性检测仪放置在远离
    的头像 发表于 04-29 14:54 451次阅读
    <b class='flag-5'>水下</b>灯具气密性检测仪的使用方法

    智慧电力综合自动化系统(综系统)如何实现

    蜀瑞创新为大家科普:智慧电力综合自动化系统(综系统)是电力系统智能化的核心平台,通过深度融合物联网、大数据、人工智能和数字孪生等技术,实现
    的头像 发表于 04-27 10:16 777次阅读

    基于混合集成二极管激光器实现光束操控系统

    激光器与波导表面光栅结合,展示了一个完全集成的光束操控器。该系统通过调谐混合激光器的波长,可以在一个方向上实现4.1˚的光束操控。此外,还展示了一个在~1 µm、1.3 µm和1.55
    的头像 发表于 04-21 09:42 650次阅读
    基于混合集成二极管激光器<b class='flag-5'>实现</b>光束<b class='flag-5'>操控</b><b class='flag-5'>系统</b>

    SKYC/K空气流向管理系统环境监控系统

    是针对建筑公共安全研制的压差/风量机电一体化系统,具有平疫结合等多种运行工况,实时监视并控制各区域压力梯度和送排风系统风量,通过对压差/风量的,实现气流向自动化控制和精细化管理,防止
    的头像 发表于 02-27 15:32 802次阅读
    SKYC/K空<b class='flag-5'>气流</b>向管理<b class='flag-5'>系统</b>环境监控<b class='flag-5'>系统</b>

    SKYC/K联动控制器与智能空气流向管控系统

    一、概述       空气流向管理系统是针对医疗建筑公共安全研制的压差/风量机电一体化系统,具有平疫结合等多种运行工况,实时监视并控制各区域压力梯度和送排风系统风量,通过对压差/风量的
    的头像 发表于 02-27 11:17 640次阅读
    SKYC/K联动控制器与智能空<b class='flag-5'>气流</b>向管控<b class='flag-5'>系统</b>

    蒙特卡洛仿真揭秘水下光信号传输奥秘

    近年来,人类海洋活动日益扩大,水下无线传感器网络、光/声学成像探测技术和水下航行器等技术快速发展,迫切需要高数据传输速率的水下无线通信技术的支持,以
    的头像 发表于 01-16 17:47 1180次阅读
    蒙特卡洛仿真揭秘<b class='flag-5'>水下</b>光信号<b class='flag-5'>传输</b>奥秘

    安泰功率放大器应用:超声波水下传输距离如何测算

    超声水下测距是功率放大器的重要应用领域之一,那么你知道超声波在水下传输的速度是多少吗?功率放大器超声水下测距又是如何进行的?今天Aigtek 安泰电子 就为大家来详细介绍一下。 超声波的传输
    的头像 发表于 01-03 11:52 978次阅读
    安泰功率放大器应用:超声波<b class='flag-5'>水下传输</b>距离如何测算