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基于3D打印牺牲阳模的异型截面微流道便捷加工
引用本文:唐文来,樊宁,李宗安,项楠,杨继全.基于3D打印牺牲阳模的异型截面微流道便捷加工[J].分析化学,2019,47(6):838-845.
作者姓名:唐文来  樊宁  李宗安  项楠  杨继全
作者单位:南京师范大学电气与自动化工程学院, 江苏省三维打印装备与制造重点实验室, 南京 210023;南京智能高端装备产业研究院有限公司, 南京 210042;南京师范大学电气与自动化工程学院, 江苏省三维打印装备与制造重点实验室, 南京 210023;东南大学机械工程学院, 江苏省微纳生物医疗器械设计与制造重点实验室, 南京 211189
基金项目:国家自然科学基金;江苏省重点研发计划;江苏省重点研发计划;江苏省自然科学基金;江苏省高等学校自然科学研究项目
摘    要:提出了一种基于3D打印牺牲阳模的异型截面微流道便携加工方法,以探究流道截面对微粒惯性聚焦行为的调控作用。利用皮秒激光切割技术加工任意形状的喷嘴微孔,借助桌面级FDM打印机可方便地制造出所需的异型截面流道阳模。结合通用的PDMS倒模复制技术和阳模溶解技术,可在无需键合密封工艺的情况下获得完整的PDMS微流控芯片。为验证本方法的有效性,设计并成功加工出具有方形、半椭圆形和三角形截面的微流道,发现可通过控制打印材料的挤出量灵活调整加工流道截面的尺寸。最后,搭建了实验平台系统,研究微粒在半椭圆形和三角形微流道内的惯性聚焦行为,以探究异型截面在微粒惯性操控方面的影响机制。结果表明,随着流体流量的逐渐增加,在半椭圆形和三角形流道内的微粒将逐渐横向迁移运动至靠近流道截面边长的中心附近,最终形成3个稳定的平衡位置。

关 键 词:微流控  3D打印  微粒操控  惯性聚焦  微加工

Facile Fabrication of Microchannel with Unconventional Cross-Section Using 3D Printed Sacrificial Mould
TANG Wen-Lai,FAN Ning,LI Zong-An,XIANG Nan,YANG Ji-Quan.Facile Fabrication of Microchannel with Unconventional Cross-Section Using 3D Printed Sacrificial Mould[J].Chinese Journal of Analytical Chemistry,2019,47(6):838-845.
Authors:TANG Wen-Lai  FAN Ning  LI Zong-An  XIANG Nan  YANG Ji-Quan
Institution:(Jiangsu Key Laboratory of 3D Printing Equipment and Manufacturing, School of Electrical and Automation Engineering, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China;Nanjing Institute of Intelligent High-end Equipment Industry Co., Ltd., Nanjing 210042, China;Jiangsu Key Laboratory for Design and Manufacture of Micro-Nano Biomedical Instruments, School of Mechanical Engineering, Southeast University, Nanjing 211189, China)
Abstract:TANG Wen-Lai;FAN Ning;LI Zong-An;XIANG Nan;YANG Ji-Quan(Jiangsu Key Laboratory of 3D Printing Equipment and Manufacturing, School of Electrical and Automation Engineering, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China;Nanjing Institute of Intelligent High-end Equipment Industry Co., Ltd., Nanjing 210042, China;Jiangsu Key Laboratory for Design and Manufacture of Micro-Nano Biomedical Instruments, School of Mechanical Engineering, Southeast University, Nanjing 211189, China)
Keywords:Microfluidics  3D printing  Particle manipulation  Inertial focusing  Microfabrication
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录!
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