Method Article
في هذا الفيديو وصفنا الأول إجراءات تصنيع وتشغيل سطح الموجة الصوتية (SAW) جهاز معاكس الصوتية. نحن ثم إثبات وجود الإعداد التجريبية التي تسمح لكلا التصور تدفق النوعي والتحليل الكمي من التدفقات المعقدة داخل الجهاز ضخ SAW.
الموجات الصوتية السطحية (مناشير) يمكن استخدامها لدفع السوائل في رقائق ميكروفلويديك المحمولة عبر ظاهرة معاكس الصوتية. في هذا الفيديو نقدم بروتوكول تلفيق لSAW متعدد الطبقات الصوتية جهاز معاكس. وملفقة الجهاز بدءا من الليثيوم نيوبات (LN) الركيزة التي هي منقوشة على اثنين من محولات الطاقة بين الأصابع (أهداف الاستثمار الإنمائية) وعلامات المناسبة. A polydimethylsiloxane (PDMS) قناة يلقي على القالب الرئيسي SU8 والمستعبدين أخيرا على الركيزة منقوشة. باتباع الإجراء تلفيق، نقدم لك مجموعة من التقنيات التي تسمح للتوصيف وتشغيل الجهاز معاكس الصوتية من أجل ضخ السوائل من خلال قناة شبكة PDMS. نقدم أخيرا الإجراء إلى تصور تدفق السائل في القنوات. يتم استخدام بروتوكول لإظهار السائل على رقاقة ضخ في ظل أنظمة تدفق مختلفة مثل تدفق الصفحي وديناميكية أكثر تعقيدا تتميز الدوامات والمجالات تراكم الجسيمات.
واحدة من التحديات المستمرة التي تواجه المجتمع ميكروفلويديك هو الحاجة إلى وجود آلية الضخ كفاءة التي يمكن المنمنمة من أجل التكامل في نظم إجمالي الصغرى تحليل المحمولة حقا (في μTAS). نظم ضخ العيانية القياسية ببساطة تفشل في توفير قابلية اللازمة لفي μTAS، بسبب التوسع غير المواتية لمعدلات التدفق الحجمي ويبلغ حجم قناة يقلل صولا الى نطاق ميكرون أو أقل. على العكس من ذلك، اكتسبت اهتماما متزايدا مناشير كآليات يشتغل السوائل وتبدو وكأنها وسيلة واعدة من أجل حل بعض هذه المشاكل 1،2.
عرضت مناشير لتوفير آلية فعالة جدا من نقل الطاقة إلى سوائل 3. عندما ينتشر SAW على ركيزة كهرضغطية، على سبيل المثال نيوبات الليثيوم (LN)، موجة سوف يشع في أي السوائل في مساره بزاوية تعرف باسم زاوية θ رايلي R = الخطيئة722؛ 1 (ج و / ج ق)، نظرا لعدم تطابق السرعات الصوت في الركيزة، ج ق، وج و السوائل. هذا تسرب الإشعاع في السوائل يؤدي إلى الضغط الذي يدفع موجة تدفق الصوتية في السوائل. اعتمادا على هندسة الجهاز والقوة المطبقة على الجهاز، وقد أظهرت هذه الآلية لتحفيز مجموعة متنوعة واسعة من العمليات على الرقاقة، مثل خلط السوائل، والفرز الجسيمات، الانحلال، و1،4 الضخ. على الرغم من بساطة وفعالية من المشغلات microfluids مع SAW، لا يوجد سوى عدد قليل من SAW مدفوعة آليات ضخ ميكروفلويديك التي أثبتت حتى الآن. كانت أول مظاهرة في ترجمة بسيطة من قطرات حرة وضعها في مسار الانتشار SAW على الركيزة كهرضغطية 3. هذا الأسلوب رواية ولدت الكثير من الاهتمام في استخدام مناشير كوسيلة يشتغل ميكروفلويديك، ومع ذلك لا تزال هناك حاجة إلى السوائل لأن تكون مدفوعة من خلال قنوات-A المغلقة المهمة أكثر صعوبة. أظهرت تان وآخرون. ضخ داخل متناهية التي تم الليزر ذاب مباشرة إلى الركيزة كهرضغطية. بواسطة التعديل الهندسي فيما يتعلق القناة والأبعاد IDT، أنهم كانوا قادرين على إثبات التدفقات كلا موحدة وخلط 5. الزجاج وآخرون. الآونة الأخيرة أظهرت وسيلة لنقل السوائل من خلال microchannels ومكونات الموائع الدقيقة من خلال الجمع بين SAW تناوب دفعتها مع على microfluidics الطرد المركزي، كدليل على التصغير الحقيقية للشعبية مفهوم المختبر على-A-CD 6،7. ومع ذلك، فإن الوحيد مغلق تماما SAW مدفوعة ضخ الآلية التي ثبت يبقى أن سيتشيني وآخرون. 'ق يحركها SAW معاكس الصوتية 8 التركيز من هذا الفيديو. أنه استغل الانحلال والتحام من السوائل لضخه عبر قناة مغلقة في الاتجاه معارضة اتجاه الانتشار من أحدموجة coustic. وهذا النظام يمكن أن تؤدي إلى تدفقات معقدة من المستغرب ضمن متناهية. وعلاوة على ذلك، اعتمادا على هندسة الجهاز، يمكن أن توفر مجموعة من مخططات تدفق، من التدفقات الصفحي إلى أنظمة أكثر تعقيدا تتميز الدوامات والمجالات الجسيمات التراكم. القدرة على التأثير بسهولة على خصائص التدفقات داخل الجهاز يظهر فرص متقدمة على رقاقة التلاعب الجسيمات.
في هذا البروتوكول ونود أن نوضح الجوانب الرئيسية للعملية على microfluidics المستندة إلى SAW: تصنيع الجهاز، التشغيل التجريبي، وتدفق التصور. بينما نحن تصف صراحة هذه الإجراءات لتصنيع وتشغيل يحركها SAW الأجهزة الصوتية معاكس، ويمكن بسهولة أن يتم تعديل هذه المقاطع لتطبيقها على مجموعة من الأنظمة ميكروفلويديك يحركها SAW.
1. تصنيع جهاز
ملاحظة: من المهم أن يتم تنفيذ جميع الخطوات تلفيق في بيئة غرفة نظيفة لتجنب التلوث من الجهاز قبل الاستخدام.
ملاحظة: أي من الخطوات الطباعة الحجرية الضوئية يمكن الاستعاضة عن الأساليب المفضلة للمستخدم.
ملاحظة: قد تكون بديلا عن الإجراء silanization مسعور المفضل طريقة طلاء 13.
2. RF اختبار جهاز
3. الموائع الدقيقة والجسيمات تدفق حيوية التجربة التصور والتحليل
ويبين الشكل 2 نتائج ممثل اختبار RF الجهاز الذي تم اتخاذها قبل تربط طبقة LN إلى طبقة متناهية: يتم الإبلاغ عن نموذجي S 11 و S 12 الأطياف في لوحة أ) و ب) على التوالي. ويرتبط عمق الوادي في تواتر المركزية في سبت 11 الطيف لكفاءة تحويل الطاقة RF في SAW الطاقة الميكانيكية. وبالتالي، لعدد محدد من IDT أزواج إصبع، وانخفاض في الحد الأدنى وادي يؤدي إلى خفض الطاقة المطلوبة لتشغيل الجهاز. على التردد هذا الحد الأدنى، سيقوم الجهاز توليد بأكبر قدر من الكفاءة الموجة الصوتية لتحفيز ضخ السائل، وبالتالي هي النقطة التي نختار لتشغيل الجهاز. في أجهزتنا في 100 ميغاهيرتز تردد التشغيل على طول محور القيم الكبرى النموذجية هي أقل من -10 ديسيبل لS 11. القيم أعلاه -10 ديسيبل قد دلالة على محول التالفة أو التي قلل، إذا كان العملجي، سيتطلب زيادة مدخلات الطاقة. ويمكن تخفيض هذه القيمة عن طريق مطابقة مقاومة IDT، وذلك باستخدام شبكة مطابقة خارجي، أو عن طريق IDT تصميم 9-11. الحد الأقصى للS 12 الطيف على حد سواء ذات الصلة إلى كفاءة تحويل الطاقة RF وSAW الطاقة الميكانيكية من أهداف الاستثمار الإنمائية والتوهين من SAW على طول خط تأخير. تخفيض هذه القيمة (عادة حوالي -10 ديسيبل في أجهزتنا) يمكن أن تنبع من عيوب في أهداف الاستثمار الإنمائية (لاحظ أيضا تخفيض حجم مجمع دبي للاستثمار في الطيف S11)، اختلالها من SAW خط تأخير، أو الشقوق.
ويبين الشكل 3 لاحظ أربعة أنماط تدفق سمة مختلفة باستخدام الخرز اللاتكس 500 نانومتر. يظهر كل لوحة الجسيمات يبسط الناتجة عن عصي. تم إجراء التحليل على تسجيل 2-ثانية في 100 إطارا في الثانية التي تم الحصول عليها بواسطة المجهر انتقال البصرية. ديناميات النتائج التفصيلية من التوازن بين اثنين من القوى المهيمنة تعمل على الجزيئات: قوة السحب والصوتية Rقوة adiation 21،22. قوة السحب من عنصرين في معاكس الصوتية: واحدة من نتائج النقل الجماعي ويعود لقناة التعبئة، والنتائج الأخرى من تبديد الطاقة الصوتية في السوائل الناشئة في إعادة تدوير المعروفة باسم يتدفقون الصوتية. كلا تدفق الصوتية والأشعة الصوتية تسوس النفاذ في موجة الضغط في الماء خفف. لوحات أ) و ب) تظهر اثنين من نتائج مختلفة عند مدخل القناة. في لوحة ويلاحظ أ) اثنين من الدوامات متناظرة بسبب الظواهر الصوتية الجري في بداية القناة الصوتية معاكس ملء. بعد مرور بعض الوقت عندما يتم تعبئة قناة جزئيا، لوحة ب) يبين تدفق الصفحي بسبب قمع آثار acoustofluidic في مدخل للجبهة السائل المتقدمة. لوحة ج) ولوحة د) تظهر حالتين مختلفتين في القرب من الغضروف المفصلي عندما يتم تعبئة قناة جزئيا. في لوحة ج)ويلاحظ الجزيئات تتراكم في الخطوط وتتحرك بنفس السرعة كما في الغضروف المفصلي. هذا هو الحال ممثل في الذي يهيمن ديناميات الجسيمات من قبل قوة الإشعاع الصوتية. ويرد ديناميات ممثل هيمنة قوة السحب وآثار تدفق الصوتية في لوحة د) في الجسيمات التي تتبع اثنين من الدوامات وتتراكم فقط في نطاقات مسافة 300 مم من الغضروف المفصلي، على مقربة من سطح الركيزة.
الشكل 1. أعلى عرض (أ) وعرض متساوي القياس (ب) من جهاز معاكس الانتهاء (وليس إلى نطاق و) هي التي شيدت الجهاز من طبقتين؛ السفلي يتكون من الذهب أهداف الاستثمار الإنمائية منقوشة على LN، والعلوي من PDMS متناهية. يتم تطبيق إشارة الترددات اللاسلكية إلى IDT اليسار، وسوف SAW المقابلة نشر إلى الحق. فإن السائل يتدفق من مدخل السوائل التعميم علىالحق نحو IDT اليسار. الأبعاد رقاقة النموذجية هي 25 مم × 10 مم × 0.5 مم للطبقة SAW، و 10 مم × 5 مم × 4 ملم للطبقة PDMS. الأبعاد يتم تقديم ميزة في الخطوة 1 من البروتوكول.
الشكل 2. نموذجي S-المعلمات لجهاز SAW-معاكس. تردد صدى في أطياف (أ) S 11 و (ب) S 12 يمكن أن ينظر في 95 ميغاهيرتز. انقر هنا لعرض أكبر شخصية .
الشكل (3). لاحظ أربعة أنماط تدفق سمة مختلفة باستخدام الخرز اللاتكس 500 نانومتر داخل القناة الصوتية معاكس. ويبسط هو مبين في كل السلطة الفلسطينيةيتم مضافين نيل نتيجة من تحليل عصي من التسجيلات 2 الثانية في 100 إطارا في الثانية مع المجهري البث البصري، وعلى الإطار النهائي من كل فيديو. يمكن أن ينظر إلى مدخل القناة في (أ) T = 0، عندما تبدأ القناة لملء، وعلى (ب) وقت لاحق بعد القناة مرة يتم تعبئة جزئيا. يمكن أن ينظر إلى حافة الرائدة في الغضروف المفصلي لحالة (ج) تدفق الصفحي مع خطوط تراكم الجسيمات، و (د) تدفق دوامة أكثر تعقيدا، ومخطط يجري يحدده هندسة الجهاز. تم الحصول على أنماط تدفق على جهاز نموذجي تعمل في 20 ديسيبل. وكانت معدلات التدفق لهذه التجارب بناء على أمر من 1-10 NL / ثانية من خلال القناة، في حين أن سرعة تدفق يعني في الدوامات يمكن أن يكون مرتفعا كما 1 ملم / ثانية.
واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها المجتمع ميكروفلويديك هو تحقيق منصة يشتغل لأجهزة نقطة من الرعاية المحمولة حقا. بين المقترحة متكاملة micropumps 23، تلك القائمة على الموجات الصوتية السطحية (مناشير) وجاذبية خاصة بسبب القدرات المرتبطة بها في الاختلاط، والانحلال والجسيمات تركيز السوائل وفصل 4. في هذه الورقة أثبتت أننا كيفية صنع وتشغيل جهاز مختبر على رقاقة التي قاد السوائل داخل سيارة مغلقة PDMS متناهية بواسطة متكاملة على رقاقة SAW المحركات كما هو موضح أول مرة من قبل سيتشيني وآخرون. 8.
وفيما يتعلق تصنيع الجهاز كما هو موضح في الإجراء أعلاه، من المهم جدا للحفاظ على النظافة في كل نقطة من بروتوكول تلفيق، وعيوب خلاف ذلك في أهداف الاستثمار الإنمائية، شكل متناهية، ويمكن أن تنشأ قابلية ترطب السطح. عيوب في أهداف الاستثمار الإنمائية يمكن أن يؤدي إلى زيادة المطلوب E قوة التشغيل أو تنبيغ حتى غير فعالة من SAW. ويجب إيلاء الاهتمام لتلفيق متناهية. وهناك حاجة إلى سطح مستو ونظيف للفحص المجهري. عيوب في حواف متناهية يمكن أن يسبب الغضروف المفصلي تعلق والحد من كل قناة سرعة ملء والموثوقية رقاقة. هذه العيوب يمكن أيضا فقاعات nucleate الذي يغير خصائص تدفق وربما تعطيل ضخ السوائل تماما. ويجب اتخاذ الحذر في functionalization السطح. إذا ما كانت الجدران قناة تتكون من واجهة السفلي الركيزة PDMS والأسطح الجانبية والأعلى هي ماء الشاملة، الشعرية ملء مدفوعة يمنع SAW بالموقع الضخ. وعلى العكس، إذا كان سطح الركيزة هو مسعور جدا، فتت قطرات من الغضروف المفصلي لا تتجمع على نحو فعال، ومنع قناة الحشوة. التجانس في functionalization الركيزة بالتالي يؤدي إلى قناة غير موثوقة ملء ديناميات مع تعلق النقاط والمناطق مدفوعة الشعرية.
بشأن تدفق تجاهualization والدراسات ديناميات الجسيمات، وقطرها الجسيمات الناتجة أمر بالغ الأهمية لديناميات المرصودة. ويتعرض كل من الجزيئات لسحب القوة (بسبب تدفق السوائل) وقوة الإشعاع الصوتية (بسبب نقل الزخم مباشر من موجات الضغط في السوائل). بينما قوة السحب يتناسب مع دائرة نصف قطرها الجسيمات، وقوة الإشعاع الصوتية يتناسب مع حجم الجسيمات. فإن قوة السحب السيطرة على ديناميات الجسيمات كما يتم تقليل قطرها الجسيمات، وبالتالي فإن الجزيئات متابعة تدفق السوائل بشكل وثيق. وبهذه الطريقة يمكننا الحصول على تصور دقيق لتدفق السوائل عن طريق اختيار قطر الجسيمات الصغيرة بشكل مناسب فيما يتعلق تصميم الجهاز. لاحظ أن جسيمات من نفس القطر يمكن إما إعادة إنتاج السائل يبسط بدقة، أو على العكس أن تهيمن عليها قوة الإشعاع الصوتية، اعتمادا على هندسة الجهاز. اعتمادا على حجم من الخرز وتقنية التصور، قد البصريات التغيير مطلوب.تركيز الجسيمات يعتمد أيضا على الغرض التجريبية: في حالة تركيز الجسيمات منخفضة mPIV ويفضل 14،24، ولكن تركيز الجسيمات كبير يسمح للأفضل إحصائية وتصور نوعيا يبسط في الصور واحدة. ينبغي أن يكون الحل الجسيمات monodisperse وبدون كتل لفهم كلا نوعي وكمي من الحقول سرعة الجسيمات.
وكرس الكثير من الجهد أيضا لفهم سلوك الجسيمات الصغيرة الحجم 25 نظرا لفرز التطبيقات في العينات البيولوجية. من أجل أداء الفرز الأساسية، والدراسات مع الخرز، والجسيمات وقناة functionalization لهما أهمية قصوى من أجل تجنب التصاق الجسيمات وانسداد قناة.
في هذا الفيديو أظهرنا كيفية تلفيق وتعمل يحركها SAW الأجهزة معاكس الصوتية التي هي التي تحرك السوائل على رقاقة في مغلقة PDMS شبكات متناهية. كان اهتمام خاص DEVOتيد لتصور ديناميات الجسيمات التي هي في الأساس من التطبيقات الفرز acoustophoretic.
الكتاب ليس لديهم ما يكشف.
الكتاب ليس لديهم واحد على الاعتراف.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Double side polished 128° YX lithium niobate wafer | Crystal Technology, LLC | ||
Silicon wafer | Siegert Wafers | We use <100> | |
IDT Optical lithography mask with alignment marks (positive) | Any vendor | ||
Channel Optical lithography mask (negative) | Any vendor | ||
Positive photoresist | Shipley | S1818 | |
Positive photoresist developer | Microposit | MF319 | |
Negative tone photoresist | Allresist | AR-N-4340 | |
Negative tone photoresist developer | Allresist | AR 300-475 | |
SU8 thick negative tone photoresist | Microchem | SU-8 2000 Series | |
SU8 thick negative tone photoresist developer | Microchem | SU-8 developer | |
Hexadecane | Sigma-Aldrich | H6703 | |
Carbon tetrachloride (CCl4) | Sigma-Aldrich | 107344 | |
Octadecyltrichlorosilane (OTS) | Sigma-Aldrich | 104817 | |
Acetone CMOS grade | Sigma-Aldrich | 40289 | |
2-propanol CMOS grade | Sigma-Aldrich | 40301 | |
Titanium | Any vendor | 99.9% purity | |
Gold | Any vendor | 99.9% purity | |
PDMS | Dow Corning | Sylgard 184 silicone elastomer kit with curing agent | |
Petri dish | Any vendor | ||
5 mm ID Harris Uni-Core multi-purpose coring tool | Sigma-Aldrich | Z708895 | Any diameter greater than 2 mm is suitable |
Acoustic absorber | Photonic Cleaning Technologies | First Contact regular kit | |
RF-PCB | Any vendor | ||
Spinner | Laurell technologies corporation | WS-400-6NPP | Any spinner can be used |
UV Mask aligner | Karl Suss | MJB 4 | Any aligner can be used |
Thermal evaporator | Kurt J. Lesker | Nano 38 | Any thermal, e-beam evaporator or sputtering system can be used |
Oxygen plasma asher | Gambetti Kenologia Srl | Colibrì | Any plasma asher or RIE machine can be used |
Centrifuge | Eppendorf | 5810 R | Any centrifuge can be used |
Wire bonder | Kulicke Soffa | 4523AD | Any wire bonder can be used if the PCB is used without pogo connectors |
Contact Angle Meter | KSV | CAM 101 | Any contact angle meter can be used |
Spectrum analyzer | Anristu | 56100A | Any spectrum or network analyzer can be used |
RF signal generator | Anristu | MG3694A | Any RF signal generator can be used |
RF high power amplifier | Mini Circuits | ZHL-5W-1 | Any RF high power amplifier can be used |
Microbeads suspension | Sigma-Aldrich | L3280 | Depending on the experimental purpose different suspension of different diameter and different material properties can be used |
Optical microscope | Nikon | Ti-Eclipse | Any optical microscope with spatial resolution satisfying experimental purposes can be used |
Video camera | Basler | A602-f | Any video camera that has enough frame rate and sensitivity satisfying experimental purposes can be used |
Camera acquisition software | Advanced technologies | Motion Box | Any software enabling high and controlled frame rate acquisition can be used |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved