在一个嵌入式微流体平台上注入试剂的连续流量,用于酸盐的确定
Shahrooz Motahari1, Sean Morgan2, Andre Hendricks1
1Department of Electrical & Computer Engineering, Dalhousie University, 1360 Barrington Street, Halifax, NS B3H 4R2, Canada.
Micromachines
|April 27, 2024
概括
一种新的微流体装置可以在海洋环境中高频,低反应剂监测酸盐. 该系统实现了精确的测量,对环境的影响最小,这对生态系统健康至关重要.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 分析化学 分析化学
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 高频监测海洋营养素对于了解生态系统影响至关重要.
- 现有的现场系统在高试剂消耗和有限的部署时间方面扎.
- 酸盐的波动是海洋环境健康的关键指标.
研究的目的:
- 开发一种新的微流体平台,用于在海洋环境中连续,高频的化物测定.
- 为了尽量减少试剂消耗,同时保持在现场应用的准确测量.
- 克服当前营养监测系统的局限性.
主要方法:
- 开发了一种微流体装置,使用自动色度吸收光谱仪 (Griess测定).
- 该系统结合了电磁,注射器,LED,光二极管和嵌入式微流体技术.
- 泰勒-阿里斯分散被模拟并经过实验验证;信号处理减轻了折射率差异.
主要成果:
- 微流体系统实现了每小时至少10个样本的采样频率,显著降低了试剂消耗.
- 对于化物,确定了94nM的检测极限和312nM的量化极限.
- 校准曲线与衰减系数的文献值有很好的一致性.
结论:
- 开发的微流体平台为海洋生态系统的高频,低反应化物监测提供了可行的解决方案.
- 该系统的设计有助于在现场进行测量,从而更好地了解营养动力学.
- 未来的工作包括包装设备,以便在海洋环境中进行潜水部署.


