【摘 要】
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随着微全分析系统的发展,纳流控技术已成为当前研究热点和未来发展目标。流体的驱动技术作为相关研究的前提和基础,一直是微纳分析系统的核心与重点。目前常用的微流控芯片的驱
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随着微全分析系统的发展,纳流控技术已成为当前研究热点和未来发展目标。流体的驱动技术作为相关研究的前提和基础,一直是微纳分析系统的核心与重点。目前常用的微流控芯片的驱动方法在应用到纳流控领域时,要么存在明显不足,要么根本无法适用。因此,开发出更有效的适用于纳流控系统的驱动方法,显得迫切重要。本文在此提出了一种新型的驱动方法,以不互溶的两相之间的溶解来驱动纳米通道内的液流,并在玻璃基底的微米纳米一体化芯片上成功实现了这一方法。 论文首先考察了玻璃微米纳米一体化芯片的制作。依据之前报道的方法,通过二次光刻、湿法刻蚀、室温键合等技术制作微米纳米一体化芯片,并着重对纳米通道的加工及形貌进行了实验和表征。 其次,为了获得稳定的两相界面,对纳米通道进行了疏水化处理,并对处理后的表面进行接触角测试。用优化后的实验参数在微通道的交叉处可实现稳定可靠的水/正己醇的两相界面。 然后,在疏水处理后的微流控芯片上实现了以溶解为基础的纳流体驱动。考察了微纳通道内两相流速之间的关系,并对驱动原理进行了初步分析。 最后,结合已进行的工作,对后续工作提出了一些建议和展望。
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