分子開關可解決微流體器件粘連難題
發布時間:2007/8/28 0:00:00 訪問次數:425
來源:電子工程專輯
通過用聚合物襯底進行蝕刻縮微到納米級管,微流體器件用分子感知并進行分類。不幸的是,當生物材料粘住它們時,這些微管道經常發生堵塞,從而使性能退化。Rensselaer Polytechnic Institute的研究人員認為他們找到了診治良方:從光滑到粘連的光學開關材料。
當暴露在紫外線下,聚合物將分子排斥到其表面,光滑性比特氟龍還要好。這種特性使即便是最堵塞的微流體管道也能重新奔流不息。研究人員預測,這種聚合物將對過濾生物液體的特殊蛋白質有用,這種蛋白質經常堵塞常規濾波器的毛孔。
新材料基于PES(poly ether sulfon),其表面注滿可開關的分子,稱為spiropyran。Spiropyran是一種分子開關,當暴露在紫外線下時,可以從無源不帶電荷的形式變成有源強極化的分子。在極化形式下,任何粘連的材料可被輕易地用水沖走,研究人員表示。第二次紫外線曝光時,又把狀態變回到非極化形式。
來源:電子工程專輯
通過用聚合物襯底進行蝕刻縮微到納米級管,微流體器件用分子感知并進行分類。不幸的是,當生物材料粘住它們時,這些微管道經常發生堵塞,從而使性能退化。Rensselaer Polytechnic Institute的研究人員認為他們找到了診治良方:從光滑到粘連的光學開關材料。
當暴露在紫外線下,聚合物將分子排斥到其表面,光滑性比特氟龍還要好。這種特性使即便是最堵塞的微流體管道也能重新奔流不息。研究人員預測,這種聚合物將對過濾生物液體的特殊蛋白質有用,這種蛋白質經常堵塞常規濾波器的毛孔。
新材料基于PES(poly ether sulfon),其表面注滿可開關的分子,稱為spiropyran。Spiropyran是一種分子開關,當暴露在紫外線下時,可以從無源不帶電荷的形式變成有源強極化的分子。在極化形式下,任何粘連的材料可被輕易地用水沖走,研究人員表示。第二次紫外線曝光時,又把狀態變回到非極化形式。