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Updated: Jun 10, 2025

11:16
A Microfluidic Chip for ICPMS Sample Introduction
Published on: March 5, 2015
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微流体集成芯片共振器用于电子自旋传感器在亚微分子,亚微升溶液中
Nandita Abhyankar1,2, Megan A Catterton3,2, Gregory A Cooksey2
1Institute for Research in Electronics and Applied Physics, University of Maryland, College Park, Maryland 20742, United States.
Analytical chemistry
|October 15, 2024
概括
新的微流体装置使得纳米升尺度样本的稳定,长期存储和分析能够用于电子偏磁共振 (EPR) 光谱. 这些创新提高了磁共振应用的灵敏度和样品处理.
科学领域:
- 分析化学 分析化学
- 频谱学是一种光谱学.
- 微流体学 微流体学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 平面微振解器可以将磁共振光谱仪的样本体积降低到纳米升级.
- 在平面传感器上询问纳米升样本是具有挑战性的,因为缺乏提供小体积和长期稳定性的微流体设备.
研究的目的:
- 开发微流体器件,用于长期物理稳定性和可存储性的微微升样本体积.
- 将这些微流体与平面传感器集成,用于增强电子磁共振 (EPR) 光谱.
- 为了展示一个3D打印的微流体与自闭式驱动的样品收回和存储.
主要方法:
- 使用激光切割或3D打印制造微流体设备.
- 集成与平面反向安纳波尔 (PIA) 微复原器.
- 获取氧化物基的连续波 (CW) 电子磁共振 (EPR) 光谱.
主要成果:
- 经过证明的微流体设备,总体体积为次微升,样品长期稳定.
- 达到330±40nmol L−1的度灵敏度和800±100nmol L−1/mT√Hz的极限.
- 确认活体样本体积不大于30nL.
结论:
- 开发了创新的微流体装置,用于在平面传感器上稳定,无死体积的纳米升尺度溶液的放置.
- 通过微流体集成显著提高了EPR光谱学的灵敏度.
- 能够长期存储和处理用于磁共振应用的小体积样本.

