精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

利用柔性超親水夾層通道,實現液體在任意界面上的自發定向輸運

微流控 ? 來源:科學網 ? 2024-05-24 10:42 ? 次閱讀

自然界中的流體輸運方式遵循著低耗、高效、定向、智能的基本原則。在之前的研究中,通過合理設計界面的超浸潤性質可以實現對流體的有效操控,包括收集、輸運、合并、釋放等。盡管如此,因為界面本征浸潤性的限制,發展普適性方法來實現液體在任意界面上的自發定向輸運充滿挑戰。

面向這一領域難題,南開大學材料科學與工程學院曹墨源研究員等提出一種具有柔性超親水性質的夾層通道概念,巧妙利用超親水柔性軌道誘導液體在任意配對界面上的自發連續輸運,并以此構建了多種液體捕獲、氣/液交換器、界面微反應器、電解水微芯片等功能器件。相關成果以“Universal liquid self-transport beneath a flexible superhydrophilic track”為題發表在Matter期刊上,論文第一作者兼通訊作者是南開大學材料科學與工程學院曹墨源研究員,中國科學院理化技術研究所吳雨辰研究員為共同通訊作者。

之前的仿生流體輸運界面研究中,研究人員更加關注界面之上的自發輸運過程。當親水界面形成小尺寸毛細結構之時,其對液體的驅動能力會大大增強。這一點,載玻片和蓋玻片組裝顯微鏡觀測生物樣品的制樣過程,就利用了這個特性。實驗中,研究人員發現傳統的剛性親水結構(如蓋玻片)難以高效誘導液流的連續快速輸運,尤其是在形成局部剛性接觸時,液流輸運會被限制。與此相對,柔性超親水軌道可以與配對界面組裝形成彈性毛細管結構,使得其在液體自發輸運過程中體現出顯著優勢(圖1a)。柔性超親水軌道可以誘導液流在各種各樣配對界面上(包括極為疏水的聚四氟乙烯、有機硅界面)自發鋪展/輸運,從而得到開放性的夾層微流體通道(圖1b、1c)。圖1d中簡單對比了一些典型的自發輸運微流體通道性質,該項工作在便捷性、普適性和自發性等方面具有明顯特色。

dd872138-1969-11ef-b74b-92fbcf53809c.png

圖1超親水柔性軌道的性質及液體輸運效果

通過建模模擬,研究人員也說明了柔性超親水軌道在驅動液體連續輸運過程中的優勢(圖2a、2b)。在輸運過程中,超親水軌道和配對界面間組成毛細管(厚度~35微米,與配對基底界面性質相關),并且液體自發輸運速度與配對界面的浸潤性和粗糙度直接相關(圖2c)。改變超親水軌道的寬度對其輸運速度影響不大,但輸運通量會隨軌道寬度增大而提高(圖2d)。研究人員對此輸運過程進行了理論計算,得到了針對配對基底浸潤性影響輸運動力的關系方程(圖2e)。同時,通過在配對基底上引入流體“陷阱”,可實現對于流體自發輸運的速率調控(圖2f)。

dd9b0306-1969-11ef-b74b-92fbcf53809c.png

圖2基于柔性超親水軌道的夾層型流體通道的輸運行為及調控

所制備夾層型自發流體輸運通道的一大特點就是其開放性。不同于傳統的微流體通道,開放通道可以更好地發揮其自發輸運能力。如圖3a所示,因通道內氣壓的原因,流體無法自發流入封閉通道,只有當通道末端被打開時,流體方可實現快速自發輸運。以此為原理,研究人員首先設計了可以自行解迷宮“智能”流體輸運芯片,在氣壓的引導下,液流可以自發輸運并找到迷宮出口(圖3b)。類似的原理下,在開放界面上的流體輸運也可以通過軌道的尺寸來調控流體輸運的次序,從而實現液體圖案的按需鋪展(圖3c)。相關自發輸運通道也可以被整合形成液流微反應器,在藥品原位裝載-開放界面反應-自發輸運等方面展現出獨特的性質(圖3d、3e),可以實現具有pH響應能力的酸堿中和串聯反應(圖3f),以及由金屬配體顯色的并聯界面反應(圖3g)。

dd9f7454-1969-11ef-b74b-92fbcf53809c.png

圖3基于柔性超親水軌道及夾層通道的液流操控與微反應界面構建

開放微通道的另一個優勢就是可以提供足夠的物質交換界面,以此為目的,研究人員設計了具有液體自發鋪展和原位氣化的界面蒸發通道,可以誘導液體在界面上的大面積鋪展,從而實現增強蒸發(圖4a、4b)和界面降溫(圖4c)的效果。同時,開放通道也適合于微流體收集和排空,將小液滴噴灑到附有豎琴狀通道的界面上,小液滴將會在界面微通道的作用下被定向收集,最終在重力作用下定點排空,為霧水收集、液體冷凝等領域提供新思路(圖4d)。

e13adbe4-1969-11ef-b74b-92fbcf53809c.png

圖4開放界面夾層通道的物質交換能力和導液功能

簡單的通道結構為進一步將其和已有功能體系整合提供了無限可能。這里,研究人員基于此類通道整合設計了便攜式電解水微芯片(圖5a、5b)。導電液滴在通道起點被注入后,會自發分散到兩電極之間的通道中,形成導電通路并啟動電解水反應(圖5c)。通過優化通道的寬度,可以優化界面電解水的效率(圖5d)。因為整個過程不消耗電解質,當液滴被消耗光之后,繼續加入清水便可讓電解水反應繼續,在實現便攜性的同時,最大程度地降低了電解過程的電解質使用量(圖5e)。

e1480878-1969-11ef-b74b-92fbcf53809c.png

圖5基于夾層流體通道整合設計的便攜式電解水芯片

綜上所述,在該項工作中,研究人員以極度簡化的柔性超親水軌道為主體,構筑了可自發定向輸運液體的夾層開放通道,通過合理設計軌道構型以及整合功能,實現了一系列的自發流體輸運效果,其中一些功能是傳統流控界面無法實現或是需要精密設計才能實現的。通過在已有體系中引入各種尺度的柔性超親水結構,有利于對其中流體分布、輸運、釋放等過程的優化,這都有賴于未來的研究來證明。該工作受到國家重點研發計劃(2022YFA1504002)、國家自然科學基金項目(52373247,22075202,52203224)以及南開大學科研啟動經費的支持。

論文鏈接: https://doi.org/10.1016/j.matt.2024.04.037



審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電解質
    +關注

    關注

    6

    文章

    805

    瀏覽量

    20017
  • 交換器
    +關注

    關注

    2

    文章

    90

    瀏覽量

    16527

原文標題:利用柔性超親水夾層通道,實現液體在任意界面上的自發定向輸運

文章出處:【微信號:Micro-Fluidics,微信公眾號:微流控】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    功率放大器在水下聲學器件定向發射性能實驗的應用

    實驗名稱:水下聲學器件定向發射性能實驗研究方向:聲學材料、五模材料、定向發射實驗目的:驗證水聲環境下基于五模材料填充的異形龍伯透鏡器件的定向
    的頭像 發表于 08-23 13:51 ?1224次閱讀
    功率放大器在水下聲學器件<b class='flag-5'>定向</b>發射性能實驗的應用

    什么是透鏡?透鏡的制造及其應用

    ? 1.什么是透鏡? 透鏡利用介電表面上的亞波長“原子”圖案來控制入射光。具體而言,原子
    的頭像 發表于 07-16 06:26 ?374次閱讀

    利用滑模觀測器實現永磁同步電機的無傳感器磁場定向控制

    利用滑模觀測器實現永磁同步電機的無傳感器磁場定向控制
    發表于 07-13 09:32 ?1次下載

    通道任意波發生器多路輸出測試中的應用

    問題 : 近日遇到需要4路信號輸出來激勵器件,同時希望在輸出過程中能夠控制每路信號之間的時間間隔,能夠實現幾個通道輸出的靈活控制。 問題分析 : 客戶需要的通道數較多,并且在多路輸出的基礎上需要
    的頭像 發表于 07-10 17:06 ?224次閱讀
    多<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>任意</b>波發生器多路輸出測試中的應用

    基于光伏效應和摩擦電效應的液滴三維路由器,可用于醫療檢測

    對于生物化學分析、藥物檢測分析等領域而言,非接觸的可控液滴輸運至關重要。液滴定向輸運技術,通常依賴表面梯度驅動或外部刺激等方式實現
    的頭像 發表于 05-31 09:09 ?600次閱讀
    基于光伏效應和摩擦電效應的液滴三維路由器,可用于醫療檢測

    利用太赫茲相干渡越輻射診斷熱電子束脈寬

    利用太赫茲相干渡越輻射診斷熱電子束脈寬 在超短超強激光與物質相互作用中,會產生短脈寬、高能量的電子,通常被稱為“熱電子”。熱電子的產生和輸運
    的頭像 發表于 05-14 06:30 ?317次閱讀
    <b class='flag-5'>利用</b>太赫茲相干渡越輻射診斷<b class='flag-5'>超</b>熱電子束脈寬

    如何通過DMA方式在任意GPIO引腳產生PWM波?

    外接的無源蜂鳴器響聲斷續。 想把定時器2的搶占中斷優先級調到最高,但又擔心影響can數據接收。 有沒有辦法通過DMA方式在任意GPIO引腳產生PWM波?
    發表于 04-19 06:09

    探尋未來科技:聚合物超級電容器

    聚合物電容,一種新型儲能裝置,以親水性材料構筑電容器架構,具備高效率儲能及快速充放電能力。相較于傳統電池,聚合物
    的頭像 發表于 04-12 11:49 ?399次閱讀

    薩里大學與布里斯托大學聯手研發聚合物超級電容器應對氣候變化

    薩里大學化學系的研究團隊與Superielectrics有限公司共同合作,將原本用于隱形眼鏡的聚合物改造為具備電活性的材料,以研發新型超級電容器。
    的頭像 發表于 04-12 11:46 ?358次閱讀

    在多個界面上如何共用一個控件?

    在多個界面上如何共用一個控件,比如時間控件,我想在多個界面上都顯示時間,目前我的做法是每個界面上都放置一個控件,然后定義全局變量,最后在每個界面的handleTickEvent()中進
    發表于 04-03 07:12

    三相微流控系統液滴在液-液界面上自發轉移機制解析

    目前跨界面的液滴轉移方法主要分為主動和被動兩種。主動方法依賴于外部場(如磁場、聲場、光場)來控制液滴的運動,雖然可以實現精確控制,但對流體性質的限制較多。被動方法則利用微流控裝置的特殊配置或流體動力學特性來
    的頭像 發表于 03-31 16:32 ?1266次閱讀
    三相微流控系統液滴在液-液<b class='flag-5'>界面上</b>的<b class='flag-5'>自發</b>轉移機制解析

    采用端到端的逆設計方法實現多維度多通道構表面全息設計

    近日,北京理工大學光電學院黃玲玲教授團隊采用端到端的逆設計方法實現了多維度多通道構表面全息設計。
    的頭像 發表于 03-11 11:35 ?1084次閱讀
    采用端到端的逆設計方法<b class='flag-5'>實現</b>多維度多<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>超</b>構表面全息設計

    柔軟、超薄微纖維復合凝膠開啟柔性生物電子新時代

    在醫學和生物電子領域,與人體組織緊密結合的柔性傳感器對于監測健康狀況和實現精準醫療具有重要意義。
    的頭像 發表于 03-04 09:28 ?805次閱讀
    <b class='flag-5'>超</b>柔軟、超薄微纖維復合<b class='flag-5'>水</b>凝膠開啟<b class='flag-5'>柔性</b>生物電子新時代

    任意波形發生器與示波器的雙通道有什么區別

    任意波形發生器(AWG)和示波器的雙通道版本在功能和用途上有顯著的區別。
    的頭像 發表于 01-29 17:20 ?1090次閱讀

    淺談任意波形發生器及通道合并功能

    淺談任意波形發生器及通道合并功能? 任意波形發生器(AWG)是一種能夠產生各種復雜波形的信號發生器。它可以通過調節其輸出信號的幅值、頻率、相位等參數,生成任意形狀的波形,包括正弦波、方
    的頭像 發表于 01-19 15:54 ?591次閱讀