用3D打印的立体石版流体装置,用于自动非支持的微电膜提取和清理废水样本
Ali Sahragard1, Miloš Dvořák2, Carlos Pagan-Galbarro1
1FI-TRACE Group, Department of Chemistry, Faculty of Science, University of the Balearic Islands, Carretera de Valldemossa km 7.5, E-07122, Palma de Mallorca, Illes Balears, Spain.
Analytica chimica acta
|March 4, 2024
概括
3D打印使新的微电子膜提取 (μEME) 设备能够进行高效的废水分析. 与传统方法相比,圆形3D打印道显著改善了提取回收.
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:
- 开发高效的微提取平台来应对工业废水等具有挑战性的矩阵至关重要.
- 3D打印为创建微尺度分析设备提供了一种多功能方法.
研究的目的:
- 开发和评估3D打印的流体装置,用于非支持的微电子膜提取 (μEME).
- 为了比较3D打印的μEME设备与传统的聚四乙烯 (PTFE) 管道的分析性能.
主要方法:
- 低强力立体石版 (SL) 用于制造具有各种截面 (方形,圆形,圆形) 的3D打印μEME设备.
- 一个计算机控制的毫流体系统自动处理液体,形成μEME,在线提取,检测和设备再生.
- 甲蓝 (MB) 被用作模型分析物来评估废水样本中的提取效率和性能.
主要成果:
- 3D打印的圆形管道 (2.5mm × 2.5mm) 实现了MB的59%绝对提取回收,明显高于PTFE管道 (27%).
- 在3D打印道中,增强的湿透性和更明显的层状接口有助于提高提取效率.
- 3D打印的μEME设备成功地在织染料废水中进行了MB的自动直线清洁,回收率≥81%和低检测极限 (1.3 mg L-1).
结论:
- 这项研究首次证明了3D打印与非支持的μEME在废水分析自动化流量系统中的首次合.
- 3D打印的μEME设备为分析复杂的废水样本提供了强大而高效的解决方案,即使具有高离子强度.
- 这项技术提供了一个可靠的平台,用于在具有挑战性的环境和工业应用中提高微提取效率.


