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3D Printed Multimaterial Microfluidic Transistors
DOI:10.1002/admt.202501509.png)
摘要
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微流控致动器,包括弹性微阀和微流控晶体管,正越来越多地用于增强和简化流自动化。这些致动器的绝大多数使用微加工的薄膜来调节流动,而这些薄膜的制造和集成到小型设备中本身就很困难。这些致动器平台的性能关键取决于薄膜的机械性能,这需要可扩展且可靠的薄膜微加工技术。以往制造微流控致动器中弹性薄膜的方法要么实现了其高分辨率制造(例如软刻蚀),要么实现了其易于制造(例如3D打印),但不能同时实现两者。这里我们介绍一种光聚合物树脂,其杨氏模量(弹性)和可逆延展性(无滞后)与聚二甲基硅氧烷(PDMS)非常相似,而不会牺牲其高分辨率或生物相容性。这一进展使得能够通过多材料立体光刻(mSLA)制造微流控晶体管(即具有比例放大的微阀)。我们的mSLA打印的微流控晶体管表现出比例压力放大,其固有增益偶尔可达较大值(>300),尽管可靠地打印复杂的多元件晶体管设备需要高分辨率3D打印机。此外,无滞后性克服了大多数微流控致动器中普遍存在的一个长期问题——开启和关闭阈值不等问题,使我们能够演示首个mSLA打印的压力放大器。这项工作代表了向构建更复杂的微流控自动化系统迈进的一大步。
Keyword:
3D-printing
automation
microfluidics
PDMS
stereolithography
AI总结
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期刊
IF:
6.2
论文数:
5.3K
被引数:
2.4W
机构
引用论文
3D-printing of transparent bio-microfluidic devices in PEG-DAPeg-da中透明生物微流控器件的3d打印
LAB ON A CHIP
IF5.4
Biocompatible High-Resolution 3D-Printed Microfluidic Devices: Integrated Cell Chemotaxis Demonstration生物相容性高分辨率3d打印微流体设备: 集成细胞趋化性演示

