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摘要:
基于微流体脉冲驱动控制技术搭建了电化学微流控芯片的制备系统.首先将纳米银墨水和甘油溶液分别微喷射到玻璃基底表面形成微电极图形和微流道液体阳模图形;然后分别进行烧结和聚二甲基硅氧烷(PDMS)模塑工艺制得微电极和微流道;最后将微电极和微流道键合形成电化学微流控芯片.研究了系统参量对液滴产生的影响以及液滴直径和重叠率对液滴成线的影响,制得的微电极最小线宽为45 μm、厚度为2.2 μm、电阻率为5.2 μΩ·cm,制得的微流道最小线宽为35 μm,流道表面光滑.采用制得的电化学微流控芯片进行了葡萄糖浓度的电化学流动检测.结果表明,葡萄糖溶液的浓度与响应电流具有较高的线性关系,可对一定浓度范围内的葡萄糖溶液进行定量检测.基于微流体脉冲驱动控制技术的电化学微流控芯片制备方法具有微喷射精度高、重复性好,制备系统结构简单、成本低廉等优点,可用于生化分析、生物传感器等领域的芯片制备.
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文献信息
篇名 基于微流体脉冲驱动控制技术的电化学微流控芯片制备方法
来源期刊 分析化学 学科
关键词 电化学微流控芯片 微电极 微流道
年,卷(期) 2017,(6) 所属期刊栏目 仪器装置与实验技术
研究方向 页码范围 922-930
页数 9页 分类号
字数 4646字 语种 中文
DOI 10.11895/j.issn.0253-3820.170055
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 陆宝春 南京理工大学机械工程学院 93 555 11.0 18.0
2 朱丽 南京理工大学机械工程学院 41 260 8.0 14.0
3 章维一 南京理工大学机械工程学院 85 832 16.0 24.0
4 杨利军 南京理工大学机械工程学院 3 16 3.0 3.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
电化学微流控芯片
微电极
微流道
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
分析化学
月刊
0253-3820
22-1125/O6
大16开
长春人民大街5625号
12-6
1972
chi
出版文献量(篇)
9636
总下载数(次)
16
总被引数(次)
112365
论文1v1指导