离心式微流控分析方法之样品在硅胶芯片微管道中传输的研究

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该文自行设计并建立了一套离心式微流控分析系统平台,该平台具有平衡快速的电机旋转功能,电机可以准确调速、准确定位,具有良好的控制性,并实现了计算机程序控制.转速在0-5000rpm内可调,转速控制精度为±1rpm,可进行较大尺寸不同材质芯片的驱动,可以实现离心式微流控系统的基本要求.并以以系统为检测手段,以纯水和蓝色染料为样品,对样品在微流控硅胶芯片上的微管道中的传输进行了考察,并讨论了管道直径及深度对流速的影响.随管道真径及深度的增加流速增大,但与理论值偏差也随管道截面积增大而增大.是由于设计时储液池及微管道距芯片中心较近,以及流速测定过程中的系统误差所致.但由于趋势一致,所以如果引入检测装置并不影响检测结果.最后考察了样品在改性后硅胶芯片上的微管道中的传输情况.改性后,硅胶芯片由疏水性变为了亲水性,在离心力相同的情况下,纯水在微管道中的流速减慢,即极性溶液在经紫外光照射的硅胶芯片上进行样品检测的速率很慢,而非极性深液则可在改性的微流控硅胶芯片上很快的获得检测结果.
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