在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

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

3D打印微流控氣體探測器助力車內VOC監測

MEMS ? 來源:MEMS ? 2023-12-27 18:27 ? 次閱讀

在互聯移動時代,監測車內揮發性有機化合物(VOC)對于有效控制車內空氣質量狀況發揮著關鍵作用。在這種背景下,開發新的監測裝置勢在必行,不僅需要能夠檢測低濃度的VOC,還能識別那些對車內乘員的健康和舒適度構成重大風險的化合物。微流控氣體探測器最近已成為一種經濟高效的室內環境VOC離散化解決方案。盡管微流控氣體探測器目前可能尚未達到其它分析方法的精度,但這些裝置提供了簡單而緊湊的設計,可在室溫下工作,并且無需載氣(carrier gas)即可運行;這為其在車輛中的應用帶來了明顯的競爭優勢。

據麥姆斯咨詢報道,近日,西班牙加泰羅尼亞理工大學(Polytechnic University of Catalonia)與SEAT S.A.的研究人員組成的團隊在Environmental Technology & Innovation期刊上發表了題為“Enhanced selectivity of a 3D-printed microfluidic gas detector towards different volatile organic compounds (VOCs) for the effective monitoring of indoor air quality in vehicles”的論文,旨在研究3D打印微流控氣體探測器對車內VOC進行半選擇性檢測的可行性。特別是,這項研究旨在分析是否可以通過(i)優化微通道壁上聚合物層的厚度,以及(ii)理解VOC和有機物之間的化學相容性的影響來提高這些裝置的選擇性。實驗結果表明,較厚的聚合物薄膜能夠增強和擴大微通道的滯留能力。此外,漢森溶解度參數(Hansen solubility parameters)被提出作為一種合適的工具,用于分析和確定聚合物-分析物相容性以及分析物的其它固有特性如何影響微流控通道中污染物的分離。

聚合物涂層微通道是以聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)基底制造的,涂層則選用聚二甲基硅氧烷(PDMS)。PDMS是一種致密的聚合物薄膜,具有高氣體滲透性,這使其具有良好的分析物吸收和滯留特性。

為了制造微流控通道,研究人員從Ferplast購買了2 mm厚的PMMA片材。PDMS薄膜是通過將Sylgard 184有機硅彈性體套件的基底與相應的固化劑(10:1)混合而制備的,后者購自Dow Inc.。雙面丙烯酸(ARcare 90445)和有機硅(ARsealTM 90889)粘合劑均購自 Adhesive Research,總厚度分別為82 μm(PSA #1)和142 μm(PSA #2),不包括保護襯墊。微通道的底部是兩塊使用CO?激光切割機(BCN3D Ignis V2017)制造的矩形PMMA片材。

902bdd4a-9d7a-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

圖1 聚合物涂層微流控通道和PETG 3D打印傳感器外殼

為了進行不同的實驗,研究人員將參考微通道和聚合物涂層微通道引入兩個由聚對苯二甲酸乙二醇酯(PETG)制成的3D打印傳感器外殼中。這些外殼中容納了用于VOC檢測和環境條件控制的評估套件。聚合物涂層微通道和PETG 3D打印傳感器外殼的示意圖和實物圖如圖1所示。

實驗裝置由一個50 L氣室組成,用于在受控內部環境中評估不同微通道的響應。氣室蓋由PMMA制成,包含四個小接口。傳感器單元(Sensirion AG的SGP40)通過USB連接到電腦(PC),用于數據收集和分析。

先前的研究報道指出,環境條件尤其是相對濕度,可能會對微通道的選擇性產生不利影響。因此,所有實驗均在氣室內的合成空氣環境中進行,溫度(22℃±1℃)和相對濕度(40±5%)均受控。不同的微流控通道在4種常見VOC的存在下進行了測試,這些VOC在車廂中很常見:乙醇、甲醇、乙酸乙酯和甲苯。測試的分析物購自Sigma Aldrich,純度≥ 99.0%。

首先,研究人員評估了薄膜厚度對傳感器原始響應的影響(圖2)。增加PDMS厚度被證明具有雙重效應。對于相同的表面性質,較厚的聚合物薄膜有助于實現(i)更長的滯留時間,以及(ii)原始信號振幅的逐漸減小。

903e473c-9d7a-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

圖2 具有參考和不同厚度PDMS涂層的微通道的SGP40傳感器的響應

除了更高的分析物滯留之外,薄膜厚度還會影響微通道的選擇性。圖3匯總了參考和三個 不同厚度PDMS涂層的微通道對所研究的四種VOC的歸一化響應。參考微通道的響應明顯缺乏選擇性。

在這項研究中,5.0 μm涂層微通道被認為是最佳選擇,因為它們為所考慮的四種VOC提供了最大的選擇性。圖4還收集了傳感器對甲苯和乙醇的受控混合物的響應。將5 μm涂層的微通道結合到傳感器單元中可以清楚地區分兩種化合物;SPG40傳感器本身無法提供這種功能。

904ea33e-9d7a-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

圖3 參考和三個不同厚度PDMS涂層的微通道對四種VOC的歸一化響應

90528ad0-9d7a-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

圖4 SGP40在不同條件下對甲苯和乙醇的受控混合物的響應

最后,該團隊還研究了微通道的選擇性和聚合物-分析物相容性之間的關系,如圖5所示。

90566ad8-9d7a-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

圖5 不同厚度PDMS涂層的微通道的選擇性與聚合物-分析物相容性之間的關系

綜上所述,3D打印微流控氣體探測器是一種對車內VOC進行半選擇性檢測的理想工具。實驗結果表明,聚合物涂層微流控通道與通用傳感器單元結合后能夠識別VOC。在對每種化合物(乙醇、甲醇、乙酸乙酯和甲苯)進行單獨研究時,制造的微通道在傳感器的時間響應方面表現出明顯的差異。當較厚的PDMS薄膜涂覆到微通道壁上時,這些差異明顯加劇。此外,微流控氣體探測器還能有效區分簡單氣體混合物(雙區域)中的極性和非極性化合物,這有助于更好地控制車內的空氣質量。

因此,本研究的成果凸顯了聚合物層的厚度和性質在影響微通道分離能力方面發揮的關鍵作用。較厚的聚合物薄膜顯示出更強的吸收能力,導致了更高的分析物滯留和選擇性。另一方面,微通道的區分能力也在很大程度上取決于一些分析物的固有性質及其與涂層聚合物的化學相容性。總之,這項研究證明了微流控氣體探測器在解決環境監測和車輛安全中的復雜挑戰方面的潛力。未來的研究有望探索多個涂覆不同性質和幾何配置的聚合物材料微流控通道的集成。這種探索可為一系列功能化微通道與先進的系統智能相結合奠定基礎,相比單一微通道系統,其選擇性有望得到顯著提高。







審核編輯:劉清

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
  • 傳感器
    +關注

    關注

    2553

    文章

    51407

    瀏覽量

    756633
  • 氣體探測器
    +關注

    關注

    0

    文章

    42

    瀏覽量

    10867
  • 3D打印
    +關注

    關注

    26

    文章

    3562

    瀏覽量

    109604

原文標題:選擇性增強的3D打印微流控氣體探測器,助力車內VOC監測

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】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

    高分子納米功能復合材料3D打印加工介紹

    四川大學科學技術發展研究院最近公布了該校科研團隊的一項3D打印成果:高分子納米功能復合材料實現規模化制備。據悉,功能復合材料3D打印成果由
    的頭像 發表于 01-22 11:13 ?133次閱讀
    高分子<b class='flag-5'>微</b>納米功能復合材料<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>加工介紹

    有源晶振在3D打印機應用方案

    隨著 3D 打印技術的快速發展,3D 打印機在制造、設計和創新領域中發揮著越來越重要的作用。在這一領域中,時間和精度至關重要。石英振蕩 Y
    發表于 12-25 10:04 ?0次下載

    uvled光固化3d打印技術

    說到UVLED光固化3D打印技術,那可是當下3D打印領域的一股清流啊!這項技術利用紫外線和光固化樹脂來制造3D
    的頭像 發表于 12-24 13:13 ?241次閱讀
    uvled光固化<b class='flag-5'>3d</b><b class='flag-5'>打印</b>技術

    UV光固化技術在3D打印中的應用

    UV光固化3D打印技術憑借高精度、快速打印環保優勢,在工業設計等領域廣泛應用。SLA、DLP及CLIP技術各具特色,推動3D打印向高速、高精
    的頭像 發表于 11-15 09:35 ?580次閱讀
    UV光固化技術在<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>中的應用

    3D堆疊像素探測器芯片技術詳解(72頁PPT)

    3D堆疊像素探測器芯片技術詳解
    的頭像 發表于 11-01 11:08 ?2894次閱讀
    <b class='flag-5'>3D</b>堆疊像素<b class='flag-5'>探測器</b>芯片技術詳解(72頁PPT)

    領麥紅外測溫傳感在小型光敏3D打印機中的創新應用

    的關鍵組件。一、高精度實時溫控,保障打印質量領麥紅外測溫傳感采用非接觸式測溫技術,能夠實時、精確地監測光敏樹脂材料的溫度變化。在光敏樹脂3D
    的頭像 發表于 09-25 14:45 ?615次閱讀
    領麥<b class='flag-5'>微</b>紅外測溫傳感<b class='flag-5'>器</b>在小型光敏<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>機中的創新應用

    物聯網行業中的模具定制方案_3D打印材料選型分享

    3D打印材料介紹 3D打印技術是一種快速制造技術,它可以將數字模型轉化為實體物體。3D打印材料是
    的頭像 發表于 09-25 10:59 ?391次閱讀
    物聯網行業中的模具定制方案_<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>材料選型分享

    安泰功率放大器在納光固化3D打印中的具體應用

    隨著科技的進步,3D打印技術已經滲透到各個領域,尤其是納光固化3D打印技術。這種技術結合了光學、材料科學和微電子學的知識,能夠制造出具有微
    的頭像 發表于 09-10 11:37 ?401次閱讀
    安泰功率放大器在<b class='flag-5'>微</b>納光固化<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>中的具體應用

    應用在3D打印機的BD系列金屬連接

    能入3D打印機法眼,BD系列工業級連接究竟有哪些獨特之處? 3D打印是近些年非常熱門的加工方式,它相較于傳統加工方式,無需復雜的工藝流程和
    的頭像 發表于 09-09 16:02 ?289次閱讀

    ATA-7020高壓放大器在3D打印技術研究中的應用

    實驗名稱:3D打印技術研究實驗原理:用自激發靜電場形成泰勒錐縮頸效應實現錐射流噴射,并結合極化電荷吸引作用實現多層精準堆積,完成3D
    的頭像 發表于 09-03 15:23 ?922次閱讀
    ATA-7020高壓放大器在<b class='flag-5'>微</b>納<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>技術研究中的應用

    3D打印耗材控濕方案--無水電解除濕

    3D打印耗材濕度是指材料中水分的含量,對于3D打印工藝和打印效果具有重要影響。在3D
    的頭像 發表于 09-03 10:20 ?732次閱讀
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>耗材控濕方案--無水電解除濕<b class='flag-5'>器</b>

    VirtualLab:通用探測器

    跡結果)。請注意,這將只適用于單一模式,否則相干求和被禁用。 探測器附加組件 - 電磁場量 附加組件是一種多功能工具,允許基于入射場數據(單個物理值或2D數組)對任何值進行額外計算。它們以樹的形式
    發表于 08-06 15:20

    純硅振蕩替代SiTime助力3D打印機精確的時鐘信號

    純硅振蕩替代SiTime助力3D打印機精確的時鐘信號
    的頭像 發表于 05-23 10:10 ?463次閱讀
    純硅振蕩<b class='flag-5'>器</b>替代SiTime<b class='flag-5'>助力</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>機精確的時鐘信號

    3D打印機防靜電保護

    3D打印機又稱三維打印機,它是一種數字模型文件為基礎,通過打印一層層的粘合材料來制造三維的物體。 3D
    的頭像 發表于 04-19 20:17 ?368次閱讀
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>機防靜電保護

    基于扭曲纖維的3D螺旋控器件制造

    三維(3D)螺旋控技術的發展為利用慣性聚焦分析小體積液體開辟了新的途徑,從而推進了化學、物理和生物學科的發展。
    的頭像 發表于 02-22 09:37 ?701次閱讀
    基于扭曲纖維的<b class='flag-5'>3D</b>螺旋<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控器件制造
    主站蜘蛛池模板: 欧美日韩高清性色生活片 | 日本免费一区二区视频 | 午夜福利国产一级毛片 | 欧美精品一区二区三区视频 | 黄色成人在线网站 | 濑亚美莉iptd619在线观看 | 国产小视频在线观看免费 | 黄 色 片免费观看 | 国产精品久久新婚兰兰 | 五月激激| 亚洲精品蜜桃久久久久久 | 亚洲天堂成人网 | 福利视频自拍 | 国产福利乳摇在线播放 | 中文日产国产精品久久 | 日日夜夜天天人人 | 日本三级成人午夜视频网 | 婷婷丁香九月 | 在线免费观看色片 | 性欧美欧美 | 欧美一级视频在线观看 | 午夜精品久久久久久99热7777 | 免费大片黄日本在线观看 | 日韩dv| 欧美三级在线观看黄 | 高清视频 一区二区三区四区 | 天天爱天天做天天爽天天躁 | 色视频免费国产观看 | 久久国产乱子伦精品免费强 | 天堂资源地址在线 | 久久奈| 深夜网站免费 | 国产成人啪午夜精品网站男同 | 毛片啪啪| aa国产 | 怡红院国产 | 韩国午夜精品理论片西瓜 | 欧美乱妇15p | 农村女人的一级毛片 | 国产va免费精品高清在线观看 | 天天干天天日天天射天天操毛片 |