Innehållsförteckning:

DIY lågkostnad UV-översvämningsljus för limfri limning av PMMA mikrofluidiska chips: 11 steg
DIY lågkostnad UV-översvämningsljus för limfri limning av PMMA mikrofluidiska chips: 11 steg

Video: DIY lågkostnad UV-översvämningsljus för limfri limning av PMMA mikrofluidiska chips: 11 steg

Video: DIY lågkostnad UV-översvämningsljus för limfri limning av PMMA mikrofluidiska chips: 11 steg
Video: 🦶BEST 9 Athlete's Foot Fungus Remedies [& the #1 Big Mistake]🦶 2024, November
Anonim
DIY lågkostnad UV-flodljus för limfri limning av PMMA-mikrofluidiska chips
DIY lågkostnad UV-flodljus för limfri limning av PMMA-mikrofluidiska chips

Mikrofluidanordningar tillverkade i termoplast används alltmer på grund av styvhet, transparens, minskad gaspermeabilitet, biokompatibilitet och enklare översättning till massproduktionsmetoder som formsprutning. Limningsmetoder för termoplaster innebär vanligtvis att temperaturen ökar över polymerens Tg (glasövergångstemperatur) eller användning av lösningsmedel som kan leda till kanaldeformation eller läckage av oönskade ämnen från substratet. UV -assisterade bindningsprocesser ger rena resultat, inget behov av lösningsmedel och ingen deformation av mikrostrukturer [1]. Kommersiell UV -strålningsutrustning är dock ganska dyr (> 2000 USD). Genom att följa denna handledning kan du bygga ett DIY lågprisalternativ som fungerar på samma sätt som professionell utrustning och ger reproducerbar och permanent bindning av PMMA-mikrofluidchips för mindre än 100 USD.

Tillbehör

- 250 W kvicksilverånglampa (t.ex. Osram HQL eller Philips HPL)

- 250 W ballast för kvicksilverånga lampor

- Flood light -hus med matchande uttag för lampan

- Ledningar (0,5 mm2 minimumsektion)

- Liten hammare

- Spik i metall

- Nåltång

- Tjock tygpåse och tjock plastpåse

- Oljefri tryckluft eller inert gas

- Personlig skyddsutrustning: handskar, dammmask och skyddsglasögon

Steg 1: Steg 1

Använd den nämnda personliga skyddsutrustningen hela tiden under denna process

Steg 2: Steg 2

Sätt försiktigt kvicksilverånglampan inuti plastpåsen och därefter in i väskan för att undvika att glasskräp och fluorescerande pulver sprider sig

Steg 3: Steg 3

Utomhus (eller i ett välventilerat område), använd hammaren och spiken för att bryta sönder lampans yttre glas och var extra noga med att inte förstöra den inre glödlampan. VARNING: fluorescerande (vitt) pulvret kan vara giftigt så undvik att andas eller vidröra det

Steg 4: Steg 4

Ta lampan (håll alltid från tråden) från påsen och ta bort eventuellt kvarvarande glas (upp till lampans metalltråd) med hjälp av tången. VARNING: glasskräpet kan vara mycket skarpt

Steg 5: Steg 5

Rengör lampan med tryckluft och förvara den ordentligt. Undvik att röra lampan med bara händer. Kassera glasskräp enligt lokala föreskrifter.

Steg 6: Steg 6

Anslut lamputtaget till ballasten och till nätsladden. VARNING: Tänk på att anslutning av elektriska kretsar medför stor risk. Om ledningarna inte är korrekta kan du bli chockad eller stötas eller enheten kan orsaka brand. Om du är osäker på vad du gör bör du låta någon mer skicklig i elektriska ledningar göra jobbet

Steg 7: Steg 7

Skruva fast lampan (kvicksilverlampan) på lamputtaget i huset. VARNING: farlig UV -strålning och ozon genereras av glödlampan när ytterkåpan tas bort. Använd alltid lämpligt ögon- och hudskydd och använd systemet i en ventilerad miljö

Steg 8: Figur 1

Figur 1
Figur 1

Figur 1. a) Detalj av den exponerade kvarts kvicksilverlampan, det svarta gummit är just där för visualiseringsändamål. b) Foto av hölje, lampa och lamputtag. c) Foto av översvämningslampan och ballasten. d) Fotografi av UV -lampan PÅ

Steg 9: Vad mer behöver jag veta?

Syftet med denna handledning är att visa hur man bygger ett billigt UV-översvämningsljus för att utföra bildnedbrytning av PMMA-prover för bindning. Limningsparametrar bör optimeras i enlighet med lampan, höljet, avståndet från UV -källan, typ av PMMA, etc. Mer information finns i litteraturen [1].

Mikrofluidflis som det som visas i figur 2 kan erhållas med hjälp av denna bindningslampa.

Steg 10: Figur 2

figur 2
figur 2

Figur 2. Flerskiktad PMMA mikrofluidisk chip bunden med den presenterade UV -lampan

Steg 11: Referenser

1- Truckenmüller, R., Henzi, P., Herrmann, D. et al. Microsystem Technologies (2004) 10: 372

Rekommenderad: