释放3D打印微流体的潜力,用于使用液体注入表面进行质谱分析
Jing Wang1, Kathrine Curtin2, Stephen J Valentine1
1C. Eugene Bennett Department of Chemistry, West Virginia University, Morgantown, WV, USA.
Analytica chimica acta
|October 12, 2023
概括
对于3D打印的微流体设备而言,一种新的表面修饰消除了化学漏物,改善了质谱 (MS) 分析. 这种简单的液体注入表面 (LIS) 方法提高了信号强度,并减少了可靠MS工作流程的污染物.
科学领域:
- 分析化学 分析化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 微流体学和质谱学 (MS) 的整合提供了先进的分析能力.
- 3D打印为MS社区提供了可访问的微流体设备制造.
- 光聚合3D打印导致化学液,污染MS分析.
研究的目的:
- 开发一种简单的表面修饰,以消除MS分析的3D打印微流体设备中的化学液.
- 为了提高3D打印微流体与敏感的MS检测的兼容性.
- 为了促进3D打印微流体设备在MS应用中的更广泛采用.
主要方法:
- 使用消费级3D打印机制造微流体通道.
- 通过聚甲基 (PDMS) 接种和油浸湿进行表面修饰,以创建液体注入表面 (LIS).
- 使用MS分析评估污染物减少和分析剂信号的改善.
主要成果:
- 通过LIS策略,在质谱中显著减少了污染物峰值.
- 与未经修改的3D打印设备相比,分析剂信号强度得到了改善.
- 该LIS涂层在使用7天和储存6个月的时间内显示出稳定性.
- 带有LIS涂层的3D打印微流体混合器显示了与文献值相比的可比反应动力学.
结论:
- 开发的LIS表面修饰有效地消除了3D打印微流体设备中的化学液.
- 这种简单,稳定和有效的方法提高了MS分析的兼容性,促进了MS社区中3D打印微设备的使用.


