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Updated: Jul 20, 2025

18:11
Microfluidic Chips Controlled with Elastomeric Microvalve Arrays
Published on: October 1, 2007
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功能性即用微流体系统的数字制造
Vahid Karamzadeh1,2, Ahmad Sohrabi-Kashani1,2, Molly Shen1,2
1Biomedical Engineering Department, McGill University, Montreal, QC, H3A 0G1, Canada.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|August 2, 2023
概括
增材数字制造使得低成本,快速生产的功能齐全,单体毛细血管电路 (CCs). 这一3D打印微流体的突破消除了对外部和暂时表面处理的需求.
科学领域:
- 微流体学 微流体学
- 增材制造 增材制造 增材制造
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 数字制造 (DM) 对微流体有潜力,但面临着分辨率和外围依赖的挑战.
- 毛细血管电路 (CC) 是独立的微流体系统,依赖于量身定制的水友性.
- 目前的CC水利化方法 (等离子处理) 是短暂的,不可重复的,并限制设计.
研究的目的:
- 使用3D打印报告单体,内在的水友性CCs的添加DM.
- 引入毛细管和无泡管道的新型设计.
- 为了证明毛细血管在CC结构中的集成.
主要方法:
- 3D打印CCs使用聚乙烯糖醇) 双烯酸油墨与水友的烯酸交叉连接器.
- 开发了一种强大的毛细血管和圆形截面嵌入管道.
- 为嵌入式毛细血管集成一个多孔的状腺结构.
主要成果:
- 成功制造出单体,功能齐全,内在的水友性CCs.
- 展示了一种新的毛细血管设计和无泡导管.
- 通过嵌入毛细血管结构,实现了对外部的消除.
- 用免疫试验来说明CC的功能.
结论:
- 添加式DM提供了一种快速 (不到30分钟),低成本和分布式的方法来生产准备就绪的微流体系统.
- 嵌入式毛细血管和强大的门的单体CC现在是可行的.
- 这种方法显著提高了微流体设备的可访问性和适用性.

