使用嵌入微流体通道中的石英晶微平衡对颗粒过的量化
Siqi Ji1, Ran Ran1, Ilia Chiniforooshan Esfahani1
1Mechanical and Industrial Engineering, Northeastern University, Boston, Massachusetts 02115-5005, United States.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|September 27, 2023
概括
这项研究引入了石英晶体微平衡方法,用于实时监测体过. 它量化了微流体通道中的颗粒沉积,为光学方法提供了替代方案.
科学领域:
- 体科学是一种体科学.
- 微流体学 微流体学
- 表面科学是一门科学.
背景情况:
- 体过在各种应用中至关重要.
- 准确的实时监测颗粒沉积是具有挑战性的.
- 在光学不透明的系统中,现有的方法可能受到限制.
研究的目的:
- 开发和验证一种用于量化微流体通道中的合性过的新方法.
- 使用石英晶体微平衡 (QCM) 实时监测颗粒沉积.
- 为了研究离子度对过效率的影响.
主要方法:
- 将一个QCM与二氧化表面集成到微流体通道中.
- 化溶液与模拟细菌的聚烯颗粒的化溶液的流动.
- 实时监测QCM共振频率由于粒子沉积而发生的变化.
- 分析受德贾金 - 兰道 - 维维 - 欧维克 (DLVO) 力量影响的粒子捕获.
主要成果:
- 成功实时量化微米大小的粒子沉积.
- 证明QCM共振频率转移与质量增加相关.
- 观察到过效率取决于离子度.
- 该方法在光学不透明的微流体通道中被证明是有效的.
结论:
- QCM提供了一种可行的技术,用于实时的体过评估.
- 这种方法为不透明的微流体系统提供了替代方案.
- 了解DLVO力量是优化过过程的关键.
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