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目的 开发一种以聚甲基丙烯酸甲酯为材料的微流控芯片的快速加工技术,为微流控芯片产业化及其在水质与食品检测领域的应用提供技术方法.方法 用普通激光雕刻机刻蚀芯片反应单元和微通道,打印芯片为所见即所得;加压热合技术快速完成芯片密封封装;需要布设的金属电极与线路采用热熔方式嵌入芯片固定;利用接触芯片卡固定座上的接触点,与外部设备连通,使承载样品反应、检测和复杂线路与芯片自成一体,芯片可快速便捷更换.对微流控芯片的密封耐压力性能和对水样中K+、Mg2+的分离性能进行验证.结果 试验结果表明,微流控芯片的密封耐压力性能和对水样中K+、Mg2+的分离性能均良好.结论 使用该技术加工的芯片具有快速、廉价、使用便捷等方面的改进创新,可实现微流控芯片的产业化,以及在水质与食品检测领域的推广应用.

作者:马新华;欧国荣;刘楠;袭著革;高志贤

来源:解放军预防医学杂志 2013 年 31卷 4期

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作者:
马新华;欧国荣;刘楠;袭著革;高志贤
来源:
解放军预防医学杂志 2013 年 31卷 4期
标签:
微流控芯片 芯片实验室 聚甲基丙烯酸甲酯 芯片加工技术
目的 开发一种以聚甲基丙烯酸甲酯为材料的微流控芯片的快速加工技术,为微流控芯片产业化及其在水质与食品检测领域的应用提供技术方法.方法 用普通激光雕刻机刻蚀芯片反应单元和微通道,打印芯片为所见即所得;加压热合技术快速完成芯片密封封装;需要布设的金属电极与线路采用热熔方式嵌入芯片固定;利用接触芯片卡固定座上的接触点,与外部设备连通,使承载样品反应、检测和复杂线路与芯片自成一体,芯片可快速便捷更换.对微流控芯片的密封耐压力性能和对水样中K+、Mg2+的分离性能进行验证.结果 试验结果表明,微流控芯片的密封耐压力性能和对水样中K+、Mg2+的分离性能均良好.结论 使用该技术加工的芯片具有快速、廉价、使用便捷等方面的改进创新,可实现微流控芯片的产业化,以及在水质与食品检测领域的推广应用.