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文檔簡介
1、微粒分離在疾病診斷、生物化學(xué)分析、食品安全和環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域均具有重要作用。傳統(tǒng)的分離手段有離心法、流式細胞法、色譜分析法、熒光篩選法等,而基于微流控芯片的介電泳分離技術(shù)以其樣品消耗量低、分析時間短、易于集成等優(yōu)勢,成為微粒分離的一種新型手段。常規(guī)介電泳分離,用于施加電信號的電極通常較難實現(xiàn)與PDMS結(jié)構(gòu)的封裝,進而阻礙了介電泳分離芯片的集成化進程。
因此,本文基于易于封裝新型電極開展介電泳分離芯片的研究,分析了介電泳微粒分離的
2、機理,并對分離過程進行了數(shù)值模擬,以新型3D微電極陣列為基礎(chǔ)設(shè)計和制作了三層結(jié)構(gòu)分離芯片,搭建了微粒分離系統(tǒng),在此基礎(chǔ)上,進行了實驗研究,實現(xiàn)了針對不同尺寸和不同介電特性的分離。
首先,揭示了微流控分離芯片中微粒分離的機理:闡述了微流控芯片中流體流動的特點,確定了流場中微粒受到的主要作用力,推導(dǎo)了中性粒子在非均勻交流電場中受到的介電泳力公式,計算了懸浮液中聚苯乙烯微球和酵母菌的頻率響應(yīng)特性曲線,分析了微粒在微通道的運動軌跡和分
3、離機理。
其次,設(shè)計了微粒分離芯片并進行了有限元仿真:基于新型3D電極設(shè)計了三層結(jié)構(gòu)微流控分離芯片,建立了分離芯片的二維仿真模型,對主通道內(nèi)流場、電場和介電泳力的分布進行了仿真,預(yù)測了粒子運動軌跡,并分析了芯片結(jié)構(gòu)的主要參數(shù)對分離的影響。
再次,加工制作了微粒分離芯片:依照分離芯片結(jié)構(gòu)設(shè)計了加工方案,采用光刻工藝加工了ITO基底層,使用AgPDMS導(dǎo)電材料制作了3D電極陣列,之后加工了PDMS微通道結(jié)構(gòu),并對分離芯片
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