Для просмотра этого контента требуется подписка на Jove Войдите в систему или начните бесплатную пробную версию.
Манипулирование жидкости и взвешенных частиц в микро-и нано-масштабе становится все более реальности, как высокоэффективные технологии, такие как AC электрокинетика, продолжают развиваться. Здесь мы рассмотрим физику за AC электрокинетика, как для изготовления этих устройств и как интерпретировать экспериментальные наблюдения.
Области AC электрокинетика стремительно растет из-за его способности выполнять динамический жидкости и частиц манипуляции на микро-и нано-масштабе, который необходим для лаборатории-на-чипе приложений. AC электрокинетические явления использовать электрические поля для создания силы, действующие на жидкость или взвешенных частиц (в том числе из диэлектрика или биологического материала) и заставить их двигаться в удивительных способов 1, 2. В рамках одного канала, AC электрокинетика может выполнить много важных на-чипе операций, таких как микро-смешивание, отделение частиц позиционирования частиц и микро-топот. Одной устройство может выполнять некоторые из этих операций просто настройки рабочих параметров, таких как частота или амплитуда приложенного напряжения. Подходит электрические поля могут быть легко созданы микро-электродов интегрированы в микроканалов. Как видно из огромного роста в этой области, что AC электрокинетика вероятно, будет иметь огромное влияние на диагностику здравоохранение 3-5, экологический мониторинг 6 и Национальная Безопаность 7.
В общем, Есть три AC Электрокинетические явления (AC электроосмос, диэлектрофореза и переменного тока электротермического эффекта) каждый со своими уникальными зависимости от рабочих параметров. Изменение этих параметров работы может вызвать один явления становятся доминирующими над другими, тем самым изменяя частиц или жидкости поведение.
Трудно предсказать поведение частиц и жидкостей из-за сложной физики, лежащие в основе AC электрокинетика. Это и является целью данной публикации объяснить физику и выяснить частиц и жидкости поведение. Наш анализ также рассказывается, как изготовить электрод структур, которые их порождают, и как интерпретировать широкий ряд экспериментальных наблюдений с использованием нескольких популярных моделей устройств. Это видео статья поможет ученым и инженерам понять эти явления и может побудить их начать использовать AC Электрокинетика в своих исследованиях.
Изготовление Cr / Au электроды на стеклянных подложках
Часть 1А: Влажные Etch Метод
* Для устройств высокого качества, процесс изготовления должны быть выполнены в чистой окружающей среде комнате или под капюшонами ламинарный поток, с тем, что пыль и другие загрязняющие вещества не влияют на картину.
Часть 1В: Альтернативные протокола - Старт Метод
Экспериментальная установка
Часть 2: Микросфера инъекции и наблюдений
Примечание: Очень важно не поднимать напряжение слишком высокое или разрешить частота слишком низкая или электролизом воды будет происходить. Точной настройки напряжения или частоты, чтобы это произошло, зависят от электрода дизайна. Наше руководство лабораторию, чтобы избежать частотах ниже 500 Гц или напряжением свыше 8 В.
В этом видео мы показали широкий спектр частиц и жидкости манипуляции поведением вызванных AC электрокинетических явлений. Электродов, которые создают эти явления легко поддается обработке и могут быть легко интегрированы во многие другие системы. Как мы уже показали, Есть множество приложений д...
Material Name | Type | Company | Catalogue Number | Comment |
---|---|---|---|---|
Name | Company | Catalog Number | Comments | |
2" by 4" Pyrex Glass Slide | Substrate | Pyrex 7740 | ||
chrome mask | material | This photomask will have the microelectrode patterns on them and can be ordered from a variety of microfabrication centers. | ||
PDMS Microchannels | material | These may be fabricated and used in-house or a simple microscope slide will suffice. | ||
Hydrogen Peroxide 30% | Reagent | Fisher Scientific | 7722-84-1 | Certified ACS, Fisher Scientific |
Sulfuric Acid | Reagent | Fisher Scientific | A300-212 | Certified ACS Plus |
Acetone Electronic Grade | Reagent | Fisher Scientific | A946-4 | |
Shipley 1827 Positive Photoresist | Reagent | Microchem Inc. | ||
Shipley 351 Developer | Reagent | Microchem Inc. | ||
Gold Etchant | Reagent | Transene Company, Inc. | Type TFA | |
Chrome Photomask Etchant | Reagent | Cyantek Corporation | CR-7S | |
NR-7 1500 PY Negative Resist | Reagent | Futurrex | ||
RD6 Developer | Reagent | Futurrex |
Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи
Запросить разрешениеСмотреть дополнительные статьи
This article has been published
Video Coming Soon
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены