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摘要:
介绍了一种在微通道内基于直流诱导电渗流的样品聚焦方法.在样品微通道两侧壁面布置一对平行金属板,当通道两端施加一定的直流电压时,金属壁面处会形成涡流并挤压样品流动,从而实现聚焦.数值模拟研究表明:当金属壁面尺寸一定时,样品聚焦宽度随外加电场强度的增加而减小,聚焦长度随外加电场强度的增加而增大;当外加电场强度一定时,样品聚焦宽度随金属壁面尺寸的增加而减小,聚焦的长度随金属壁面尺寸的增加而增大;获得相同的聚焦宽度时,采用本方法所产生的焦耳热远低于传统电动聚焦所产生的焦耳热.与传统聚焦方法相比,本方法极大地简化了芯片结构并缩小了系统尺寸,同时降低了焦耳热效应对生物样品的影响,具有较好的应用前景.
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文献信息
篇名 微通道内诱导电渗流样品聚焦方法
来源期刊 微纳电子技术 学科 工学
关键词 微流控芯片 诱导电渗流(ICEOF) 样品聚焦 焦耳热效应 极化
年,卷(期) 2014,(11) 所属期刊栏目 MEMS与传感器
研究方向 页码范围 731-736,742
页数 分类号 O357.3|TH703
字数 语种 中文
DOI 10.13250/j.cnki.wndz.2014.11.007
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 潘新祥 大连海事大学轮机工程学院 77 534 14.0 19.0
2 宋永欣 大连海事大学轮机工程学院 23 139 6.0 11.0
3 周航 大连海事大学轮机工程学院 3 11 2.0 3.0
4 王成法 大连海事大学轮机工程学院 5 7 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
微流控芯片
诱导电渗流(ICEOF)
样品聚焦
焦耳热效应
极化
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
微纳电子技术
月刊
1671-4776
13-1314/TN
大16开
石家庄市179信箱46分箱
18-60
1964
chi
出版文献量(篇)
3266
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22
总被引数(次)
16974
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