Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Bioinspired Cilia Array Surfaces for Programmable Unidirectional Liquid Transport across Surface Tension Regimes.

Nano letters·2026
Same author

Electro-Magnetic Synergy Driven Pump with Liquid Metal for Rapid Liquid Transport.

ACS nano·2026
Same author

Heterogeneous Two-Dimensional Composite Membranes with Gradient Architecture and Hopping-Assisted Ion-Transport Features for Efficient Osmotic Energy Conversion.

Journal of the American Chemical Society·2026
Same author

Low-Temperature Visual Mechanical Sensing via Uniaxial Compression of Blue Phase Liquid Crystal Elastomer.

Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)·2026
Same author

Sub-10-nm imprint lithography on elastomers by chain translocated crystallization in nanochannels.

Science advances·2026
Same author

Sodium-Selective Channels Enabled by De Novo Encapsulated Azamacrocycles for Boosting Osmotic Energy Harvesting.

ACS applied materials & interfaces·2026

Video Experimental Relacionado

Updated: Aug 7, 2025

Analyzing Mixing Inhomogeneity in a Microfluidic Device by Microscale Schlieren Technique
10:12

Analyzing Mixing Inhomogeneity in a Microfluidic Device by Microscale Schlieren Technique

Published on: June 12, 2015

9.1K

Cuchillo de protección de carga sin contacto para microfluidos líquidos

Xiao Han1, Shengda Tan1, Rongyu Jin1

  • 1Key Laboratory of Bioinspired Smart Interfacial Science and Technology of Ministry of Education Department, School of Chemistry, Beihang University, Beijing 100083, China.

Journal of the American Chemical Society
|March 10, 2023
PubMed
Resumen

Un nuevo mecanismo de blindaje de carga (CSM) permite una manipulación precisa y sin pérdidas de gotas en superficies húmedas. Este avance en microfluídica permite la división programada, la guía y la recolección de líquidos para el bioanálisis avanzado y la síntesis química.

Más Videos Relacionados

Creating Sub-50 Nm Nanofluidic Junctions in PDMS Microfluidic Chip via Self-Assembly Process of Colloidal Particles
11:13

Creating Sub-50 Nm Nanofluidic Junctions in PDMS Microfluidic Chip via Self-Assembly Process of Colloidal Particles

Published on: March 13, 2016

10.8K
Microfluidic Buffer Exchange for Interference-free Micro/Nanoparticle Cell Engineering
10:27

Microfluidic Buffer Exchange for Interference-free Micro/Nanoparticle Cell Engineering

Published on: July 10, 2016

9.2K

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Aug 7, 2025

Analyzing Mixing Inhomogeneity in a Microfluidic Device by Microscale Schlieren Technique
10:12

Analyzing Mixing Inhomogeneity in a Microfluidic Device by Microscale Schlieren Technique

Published on: June 12, 2015

9.1K
Creating Sub-50 Nm Nanofluidic Junctions in PDMS Microfluidic Chip via Self-Assembly Process of Colloidal Particles
11:13

Creating Sub-50 Nm Nanofluidic Junctions in PDMS Microfluidic Chip via Self-Assembly Process of Colloidal Particles

Published on: March 13, 2016

10.8K
Microfluidic Buffer Exchange for Interference-free Micro/Nanoparticle Cell Engineering
10:27

Microfluidic Buffer Exchange for Interference-free Micro/Nanoparticle Cell Engineering

Published on: July 10, 2016

9.2K

Área de la Ciencia:

  • Microfluidos
  • Ciencias de la superficie
  • Biotecnología

Sus antecedentes:

  • La manipulación precisa de gotas es esencial para los dispositivos de laboratorio en un chip, lo que afecta a la estequiometría, la detección de virus y la síntesis química.
  • Los métodos existentes luchan con la división de gotas en superficies húmedas debido a la cohesión y el efecto Coanda, lo que lleva a la pérdida de masa y la contaminación.

Objetivo del estudio:

  • Desarrollar un nuevo mecanismo para una manipulación de gotas precisa, libre de pérdidas y programable.
  • Para superar las limitaciones de las técnicas de manipulación activa existentes en superficies superhúmedas.

Principales métodos:

  • Demostración de un mecanismo de protección de carga (CSM) que utiliza capas de protección para alterar el potencial local.
  • Utilizando el CSM para lograr manipulación sin contacto, funcionando como un cuchillo de aire para la escisión, guía, rotación y recolección de gotas.
  • Refinamiento de circuitos superficiales para el transporte direccional de gotas a altas velocidades.

Principales resultados:

  • Se ha logrado una manipulación de gotas sin pérdidas en un amplio rango de tensión superficial (25,7 87,6 mN m−1).
  • Control repetible comprobado, incluida la división, la guía, la rotación y la recolección de gotas.
  • Transporte direccional de gotas habilitado a velocidades de hasta 100 mm s-1.

Conclusiones:

  • El CSM ofrece una plataforma versátil para la manipulación avanzada de gotas en sistemas microfluídicos.
  • Esta tecnología está preparada para aplicaciones significativas en bioanálisis, síntesis química y kits de diagnóstico.
  • La naturaleza no-contacto y programable del CSM aborda los desafíos clave en el manejo de líquidos microfluídicos.