女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

微流控芯片技術在水環境污染中的應用

MEMS技術 ? 來源:未知 ? 作者:佚名 ? 2018-01-07 09:41 ? 次閱讀

水環境是環境構成要素之一,也是受人類破壞和影響最嚴重的領域,水環境污染已成為當今世界主要環境問題之一,水環境科學研究特別是水環境污染分析備受矚目。水環境污染分析對象種類廣、含量低,因此分析手段必須具備靈敏、準確、高速、自動化等特點,為解決所面臨的種種現實問題,水環境污染分析動用了現代分析化學中幾乎所有的檢測技術和手段,如使用等離子發射光譜、原子熒光光譜、氣相色譜-質譜聯用、高效液相色譜等。在繼續發展大型、精密監測系統的同時,小型便攜式、自動連續、簡易快速的監測技術的研究同樣迫在眉睫。在這一領域的研究過程中,微流控芯片技術起到了極其重要的作用。

微流控芯片,又稱為芯片實驗室或生物芯片,是一種以在微米尺度的空間中對流體進行操控為主要特征的技術,具有將化學和生物實驗室的基本功能微縮到一個幾平方厘米大小芯片上的能力,其目標是通過分析化學、微機電加工、計算機、電子學、材料學及生物學、醫學等學科的交叉,實現從樣品處理到檢測的微型化、自動化、集成化及便攜化。

微流控芯片技術在水環境污染中的應用

微流控芯片技術在水環境污染分析中的研究尚處于起步階段,因此多集中于優先污染物的相關報道,主要包括重金屬、營養元素、有機污染物和微生物等。

1、用于水體中重金屬檢測的微流控芯片系統

隨著工農業的發展,越來越多的重金屬如汞、鉻、鉛、銅、鎳、釩等被排放入水體,不僅會對水生動植物產生毒害作用,還能通過富集作用進入生物鏈,對整個生態環境構成嚴重威脅。對上述重金屬的檢測,雖然可以使用高精度的原子吸收光譜和原子熒光光譜等方法。但是在應對突發性污染物泄露事件,或者對一個區域進行連續監測的情況下,仍需要快速、高效的檢測工具。使用光刻法搭配濕法刻蝕技術,成功研制了一種微流控芯片,該芯片利用魯米諾發光性質,成功地對硝酸鈷進行了測定。與此同時,通過簡單的改造之后,該微全分析系統還能成為檢測過氧化氫或者二氧化氮的裝置,并可以與信號傳遞裝置結合起來,成為一種自帶無線信號發射功能的設備。

基于紙的微流控器件近幾年的發展也很迅速,相對于具有類似功能的微流控設備,它具有操作簡單,不需要外援設備,可多元檢測等優點,開發出了一種可以用來檢測多種重金屬的紙芯片,顯示了良好的靈敏度。

2、用于水體中營養鹽測定芯片系統

用于營養鹽測定的微流控芯片系統多數是基于分光光度的檢測原理,運用現代微細加工技術將各種光電元件加以集成,例如,一種用于水體中磷酸鹽檢測的微流控芯片系統,該系統配有數據的發射裝置,可以在目標區域的不同位置分別布置對該區域的磷酸鹽污染狀況進行全方位的實時監測,檢測限量最低為0.3mg/L。

賈宏新等提出了一種三層雜交結構微流控芯片,在玻璃片上加工微反應通道,用PDMS加工氣體滲透膜和具有接受通道的PDMS底片,實現了溶液中銨根正離子反應、生成的氨氣擴散分離、吸納、溴百里酚藍顯色和光度檢測在微流控芯片上的集成化。

3、用于水體中有機污染物分析芯片

水體中除含有無機污染物外,更大量的是有機污染物,它們以有毒性和使水中溶解氧減少的方式對生態系統產生影響,危害人體健康,因此有機污染物的數量是評價水體污染狀況的極為重要的指標。這一類污染物由于其含量較低,通常需要進行前期的預處理,微流控芯片的優點體現在可以將前期的預處理以及后期的檢測進行集成,并且具有較高的萃取/富集效率等。

4、用于水體中微生物檢測芯片系統

水體中的微生物按其粒徑,屬于顆粒有機碳范圍,其種類群可以反映水體生態特征和一些重要的污染狀況,是水體生態調查中的常規監測指標。在其測定過程中,流式細胞術是最為準確、快速的方法。但其設備昂貴、體積龐大、需要專人操作,不適合現場、連續監測要求,基于鞘流式流體控制的微流控芯片的出現在一定程度上克服了這些局限,并可能實現儀器的集成化、小型化、自動化和便攜化。


聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 微流控芯片
    +關注

    關注

    13

    文章

    294

    瀏覽量

    19188
  • 傳感技術
    +關注

    關注

    5

    文章

    544

    瀏覽量

    46853

原文標題:微流控芯片技術在環境領域的應用

文章出處:【微信號:wwzhifudianhua,微信公眾號:MEMS技術】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    泰克設備技術研究的應用

    控(Microfluidics)是一種使用微管道(尺寸為數十到數百微米)處理或操控微小流體(體積為納升到阿升)的系統所涉及的科學和技術。 它是一門涉及化學、流體物理、微電子、新材料、生物學
    的頭像 發表于 05-22 16:26 ?261次閱讀
    泰克設備<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>技術</b>研究<b class='flag-5'>中</b>的應用

    飛秒激光技術芯片中的應用

    和傳統芯片不同,芯片更像是一個微米尺度的“生化反應平臺”。詳細來說,
    的頭像 發表于 04-22 14:50 ?248次閱讀
    飛秒激光<b class='flag-5'>技術</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>中的應用

    光譜成像相機和光譜視頻監控水環境的應用

    應用更為廣泛。光譜成像相機和光譜視頻監控就是采用光譜成像的原理,下面就給大家介紹下光譜成像技術水環境領域的應用。 1.水質監測:光譜成像技術能夠通過遙感
    的頭像 發表于 03-05 14:24 ?267次閱讀

    芯片在細胞培養檢測的應用

    芯片系統由于分析速度快、試劑消耗少、便于集成和高通量分析等優點而被廣泛應用于生化分析等各領域.過去20年,伴隨材料科學的發展以及利用
    的頭像 發表于 02-06 16:07 ?341次閱讀

    的烘膠技術

    一、烘膠技術的作用 提高光刻膠穩定性
    的頭像 發表于 01-07 15:18 ?356次閱讀

    芯片鍵合技術

    芯片鍵合技術的重要性 芯片的鍵合
    的頭像 發表于 12-30 13:56 ?444次閱讀

    芯片中的CNC加工技術

    核心特點是將實驗流程微型化,并通過微機電加工技術芯片上構建路系統。 CNC加工技術的基本原
    的頭像 發表于 12-27 14:41 ?505次閱讀

    玻璃芯片的特點

    玻璃芯片作為一種重要的控器件,具有許多獨特的特點,使其各種
    的頭像 發表于 12-13 15:26 ?426次閱讀

    常用的芯片類型

    芯片是一種集成了多種尺度功能單元的微型設備,它能夠微米級別上精確操控流體,廣泛應用于生物醫學、化學分析、生物傳感等領域。以下是幾種
    的頭像 發表于 11-21 15:13 ?1029次閱讀

    采用技術實現重金屬分析,助力環境監測與污染控制

    檢測水、土壤和空氣重金屬的方法對于環境監測和污染控制至關重要。本文討論了控作為提高重金屬檢測與分析的可靠
    的頭像 發表于 11-12 10:07 ?807次閱讀

    S型芯片的優勢

    芯片的基本概念 芯片,也被稱為芯片實驗室
    的頭像 發表于 11-01 14:30 ?660次閱讀

    控陣列芯片和普通芯片的區別

    于生物化學研究,而普通芯片則廣泛應用于電子設備。 設計原理與結構 控陣列芯片:設計重點在于微米級通道和腔室,用于精確操控流體,實現多種
    的頭像 發表于 10-30 15:10 ?579次閱讀

    城市水環境治理在線監測系統方案

    水環境是城市生態系統的重要組成部分,包括河流、湖泊、濕地等自然水體以及城市排水系統。城市日常運行,這些水體系統十分容易受到污染與破壞,影響到居民生活質量與城市生命力。對此,數之能提
    的頭像 發表于 09-12 10:44 ?400次閱讀

    芯片3大制作技術

    ,同時保持反應體系的封閉性,減少污染,等等。流體作為技術操控的對象,可以廣泛涵蓋血液,尿液,唾液等各種生物樣本,因此
    的頭像 發表于 08-29 14:44 ?791次閱讀

    玻璃芯片前景分析

    玻璃芯片是一種由玻璃制成的小型裝置,用于尺度水平上操縱和分析流體。 它由玻璃基板上蝕
    的頭像 發表于 07-21 15:05 ?758次閱讀
    玻璃<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>前景分析