基于行波介電泳力的微粒子操控機(jī)理分析與實(shí)驗(yàn)研究.pdf_第1頁(yè)
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1、以行波介電泳基本原理為基礎(chǔ),對(duì)微納粒子操控技術(shù)的機(jī)理與實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了研究。課題隸屬于芯片實(shí)驗(yàn)室(Lab-On-Chips,LOC)的范疇,廣義上,屬于微機(jī)械電子系統(tǒng)(Micro-Electro-Mechanical Systems,MEMS)的范疇。
  微流體中病原菌或生物細(xì)胞等微鈉粒子的操控,是MEMS領(lǐng)域的一項(xiàng)重要課題,它在生物、化學(xué)以及軍事科技等領(lǐng)域均具有重要的應(yīng)用背景。行波介電泳技術(shù)(twDEP,traveling-wave

2、 dielectrophoresis)是一門新興的技術(shù),在粒子的收集與分離等方面具有明顯的優(yōu)點(diǎn),即:將傳統(tǒng)介電泳和行波介電泳兩種操控方式進(jìn)行集成,與傳統(tǒng)介電泳(DEP,dielectrophoresis)相比,行波介電泳無(wú)需額外的流體驅(qū)動(dòng)設(shè)備,原理上可分離多種粒子、能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)檢測(cè)、并且容易與微芯片集成等。因此,行波介電泳技術(shù)成為基于電場(chǎng)機(jī)制的微納粒子操作中的一項(xiàng)比較熱門的技術(shù)。
  本文首先綜述了基于行波介電泳力的微粒子操控相關(guān)

3、技術(shù)的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀,然后分析了其基本機(jī)理,研究分析了介電泳力的基本公式以及影響行波介電泳力的主要因素,計(jì)算了行波介電泳力的提升高度,并推導(dǎo)了行波介電泳力作用下微粒子的運(yùn)動(dòng)速度公式。
  以理論分析為基礎(chǔ),建立了微通道物理模型,應(yīng)用COMSOL軟件,建立了數(shù)學(xué)模型,設(shè)置了邊界條件,求解Laplace方程,分別對(duì)電勢(shì)、電場(chǎng)等進(jìn)行仿真分析,模擬了粒子的提升力和水平驅(qū)動(dòng)力的方向、大小,并且詳細(xì)分析了電壓、頻率、溶液和粒子的導(dǎo)電率、介電常

4、數(shù)、粒子的尺寸等因素對(duì)于行波介電泳微納粒子操控技術(shù)的影響。
  設(shè)計(jì)并委托加工了行波介電泳芯片,以該芯片為基礎(chǔ),完成了基于行波介電泳的微納粒子定向驅(qū)動(dòng)與控制實(shí)驗(yàn);將實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象與仿真結(jié)果及理論研究進(jìn)行了對(duì)比分析,進(jìn)一步驗(yàn)證了理論研究以及仿真分析的正確性;通過(guò)改變實(shí)驗(yàn)參數(shù),詳細(xì)分析了電壓、頻率等對(duì)行波介電泳微納粒子操控的影響,為后續(xù)研究工作奠定了基礎(chǔ)。論文理論研究與實(shí)驗(yàn)相結(jié)合,利用陣列電極結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了對(duì)微粒子的提升和定向驅(qū)動(dòng)實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證了行

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