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  • 1Institute of Chemistry, University of Tartu, Ravila 14a, 50411 Tartu, Estonia.

Micromachines
|July 29, 2023
PubMed
概括

一种新的丝网打印方法使用香甘来创建定制的微流体系统. 这种技术可以精确控制材料的性能,并展示了在现场对多个金属离子进行化学分析的潜力.

科学领域:

  • 材料科学 材料科学 材料科学
  • 分析化学 分析化学
  • 化学工程是化学工程的重要组成部分.

背景情况:

  • 微流体系统对于各种分析应用至关重要.
  • 为微流体制造开发具有成本效益和可定制的方法是一个持续的挑战.
  • 现有的方法可能缺乏对材料特性和形状精度的控制.

研究的目的:

  • 开发一种新的丝网印刷方法,用于制造基于多孔颗粒的微流体.
  • 为了研究使用香甘作为粘合剂和加厚剂在印刷混合物中的使用.
  • 为了证明该方法在制造微流体芯片的适用性,用于定量金属离子检测.

主要方法:

  • 使用基于多孔颗粒的材料的丝网印刷技术.
  • 评价作为结合剂和加厚剂的桑坦.
  • 材料厚度,湿性和形状控制的表征.
  • 微流体芯片的制造用于检测Fe (III),Ni (II),Cu (II),Cd (II) 和Pb (II).

主要成果:

  • 桑坦被证明是一种有效的加厚剂和耐用粘合剂.
  • 成功控制印刷微流体的形状,厚度和湿特性.
  • 显示了丝网印刷方法的准确性.
关键词:
重金属重金属的使用.微流体学 在微流体学方面多孔材料的微流体微流体丝网印刷 丝网印刷 丝网印刷 丝网印刷薄层染色学是一种薄层染色学.在 μPADs 中.

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  • 开发了一种微流体芯片,能够在毫米级别定量检测多个金属离子.
  • 结论:

    • 开发的丝网印刷方法为制造定制微流体提供了一种多功能方法.
    • 赞坦是一种适合创建耐用且精确形状的微流体装置的材料.
    • 这种技术为开发多重复的现场化学分析系统提供了新的视角.