Jump to content

Нанофлюидная схема

Нанофлюидные схемы — это нанотехнология, направленная на управление жидкостями в нанометровом масштабе. Из-за эффекта двойного электрического слоя внутри канала жидкости поведение наножидкости значительно отличается по сравнению с ее микрофлюидными аналогами. Его типичные характерные размеры лежат в диапазоне 1–100 нм. По крайней мере, одно измерение структуры находится в наноскопическом масштабе . обнаружено, что явления жидкостей в наноразмерной структуре имеют различные свойства В электрохимии и гидродинамике .

С развитием микропроизводства и нанотехнологий изучение микрофлюидики и нанофлюидики привлекает все больше внимания. [1] Исследования в области микрофлюидики обнаружили свои преимущества в анализе ДНК, «лаборатории на чипе» и микро-TAS. Устройства в микрофлюидной системе включают каналы, клапаны, смесители и насосы. Интеграция этих микрофлюидных устройств позволяет сортировать, транспортировать и смешивать вещества в жидкостях. Однако выход из строя движущихся частей в этих системах обычно является критической проблемой и основным недостатком. Механизмы управления потоком без использования механических частей всегда желательны из-за надежности и срока службы. [2]

В 1997 году Вэй, Бард и Фельдберг обнаружили, что ионное выпрямление происходит на кончике нанотрубки. [3] Они заметили, что поверхностный заряд на стенке нанопипетки индуцирует ненейтральный электрический потенциал внутри отверстия. Электрический потенциал затем изменяет концентрацию видов ионов, что приводит к асимметричной вольт-амперной характеристике тока через пипетку.

Ионно-выпрямляющая нанопипетка

Транспорт ионов в электролите можно регулировать, регулируя значение pH в разбавленном ионном растворе или вводя внешний электрический потенциал для изменения плотности поверхностного заряда стенки. [4] По аналогии с полупроводниковыми приборами в области нанофлюидики был создан механизм управления транспортом носителей заряда в электронных устройствах. В нанофлюидике активный контроль транспорта ионов реализуется с помощью наноразмерных каналов или пор.

Усилия исследователей микромасштабных жидкостных систем начали сосредотачиваться на явлениях исправления, которые можно увидеть только в наноразмерных системах. В 2006 году профессор Маджумдар и профессор Ян из Калифорнийского университета в Беркли создали первый «нанофлюидный» транзистор. Транзистор можно включать и выключать с помощью внешнего электрического сигнала, что позволяет управлять ионными жидкостями в наноканале. Их работа подразумевает возможность создания наножидкостных схем с логическими функциями.

Основными исследователями в области нанофлюидных устройств являются Арун Маджумдар и Пейдонг Янг из Калифорнийского университета в Беркли, Гарольд Крейгхед и Брайан Кирбьят из Корнеллского университета, Хуан Сантьяго из Стэнфордского университета, Альберт ван ден Берг из Университета Твенте, Зузанна Сиви из Университета Калифорния – Ирвин, и Марк Шеннон в Университете Иллинойса – Урбана-Шампейн.

Основные принципы

[ редактировать ]

Для раствора электролита в канале с макро- или микромасштабным радиусом поверхностные заряды на стенке притягивают противоионы и отталкивают коионы из-за электростатической силы. Следовательно, между стенкой канала и раствором существует двойной электрический слой. Размер двойного электрического слоя определяется дебаевской длиной в этой системе, которая обычно намного меньше радиуса канала. Большая часть раствора в канале электрически нейтральна из-за экранирующего эффекта двойного электрического слоя.

Однако в наноканале раствор заряжается, когда размер радиуса канала меньше дебаевской длины . Следовательно, можно манипулировать потоком ионов внутри наноканала, вводя поверхностные заряды на стенку или прикладывая внешний электрический потенциал.

Ионная концентрация раствора оказывает важное влияние на транспорт ионов. Потому что более высокая концентрация приводит к более короткой дебаевской длине двойного электрического слоя на стенке канала. Его выпрямляющий эффект снижается с увеличением концентрации ионов. С другой стороны, ионную ректификацию можно улучшить, используя разбавленный раствор.

Ионный транспорт

[ редактировать ]

Чтобы проанализировать транспорт ионов в канале, необходимо учитывать поведение системы в электрохимии, а также в механике жидкости. Уравнения Пуассона-Нерна-Планка (PNP) используются для описания ионного тока, протекающего через канал, а уравнения Навье-Стокса (NS) используются для представления динамики жидкости в канале.

Уравнения PNP состоят из уравнения Пуассона : [5] [6]

и уравнения Нернста–Планка , которые дают поток частиц ионов разных видов. из-за градиента концентрации и градиента электрического потенциала:

где электростатический потенциал, - единичный заряд электрона, - диэлектрическая проницаемость в вакууме, а – диэлектрическая проницаемость раствора; , и - коэффициент диффузии, плотность числа ионов и валентность разновидностей ионов. .

Решение в установившемся режиме удовлетворяет уравнению неразрывности. Чтобы описать поле скорости жидкости в канале, используя уравнения Навье – Стокса :

где , , , и – давление, вектор скорости, вязкость и плотность жидкости соответственно. Приведенные выше уравнения обычно решаются с помощью численного алгоритма для определения скорости, давления, электрического потенциала и концентрации ионов в жидкости, а также электрического тока, проходящего через канал.

Ионная селективность

[ редактировать ]

Ионная селективность определяется для оценки эффективности наноканала для управления ионным потоком. [7] Ионная селективность - это отношение разницы токов основных и неосновных носителей к общему току, переносимому как положительными, так и отрицательными ионами. . Для наноканала с идеальным контролем над катионом и анионом селективность равна единице. Для наноканала без управления ионным потоком селективность равна нулю.

Нанофлюидные логические устройства

[ редактировать ]
  • Транспорт пропорционален приложенному смещению (резистор)
  • Транспорт можно заставить двигаться в одном направлении (диод)
  • Управление усилением возможно путем введения третьего полюса (транзистора).
  • Управление прямым/обратным направлением с помощью асимметричных вентилей (полевой реконфигурируемый диод)

Нанофлюидные диоды используются для исправления ионного транспорта. [8] [9] [10] Диод в электронных схемах ограничивает поток электрического тока в одном направлении. Наножидкостный диод выполняет ту же функцию — ограничивает поток ионов в одном направлении. Наножидкостный диод представляет собой канал с радиусом в несколько нанометров. Внутренняя поверхность канала покрыта поверхностными зарядами. Выпрямление тока может происходить, когда поверхностные заряды у стенки имеют один и тот же знак. Также замечено, что когда половина канала покрыта противоположным знаком или электрически нейтральна, выпрямление будет усилено.

Когда стенка канала покрыта положительными зарядами, отрицательно заряженные ионы электролита будут притягиваться и накапливаться внутри канала. В этом случае поток положительных зарядов, проходящих через канал, не является благоприятным, что приводит к уменьшению ионного тока. Следовательно, ионный ток становится асимметричным, если напряжение смещения меняется на противоположное.

Полевые транзисторы

[ редактировать ]

Применяя дополнительный электрод на наноканале в качестве электрода затвора, можно регулировать электрический потенциал внутри канала. [11] [12] Наножидкостный полевой транзистор может быть изготовлен из кремнеземных нанотрубок с оксидом в качестве диэлектрического материала между металлическим электродом затвора и каналом. [13] Таким образом, настройку ионного тока можно осуществить путем изменения напряжения, приложенного к затвору. Смещение затвора и смещение исток-сток применяются для регулирования концентрации катионов и анионов внутри наноканала, тем самым настраивая ионный ток, протекающий через него. [14]

Эта концепция представляет собой аналогию со структурой металлооксидно-полупроводникового полевого транзистора (MOSFET) в электронных схемах. Подобно МОП-транзистору, наножидкостный транзистор является фундаментальным элементом для построения наножидкостной схемы. Существует возможность создать наножидкостную схему, способную выполнять логические операции и манипулировать ионными частицами.

Поскольку проводимость потока ионного тока контролируется напряжением на затворе, в качестве стенки канала желательно использовать материал с высокой диэлектрической проницаемостью. В этом случае внутри канала наблюдается более сильное поле из-за более высокой емкости затвора . Поверхность канала с низким поверхностным зарядом также желательна, чтобы усилить эффект настройки потенциала с помощью затворного электрода. Это увеличивает возможность пространственной и временной настройки ионной и электростатической среды в канале.

Полевой реконфигурируемый диод

[ редактировать ]

Путем введения эффекта асимметричного поля вдоль наноканала можно создать реконфигурируемый наножидкостный диод с полевым эффектом: [16] который включает реконфигурацию функций диода после изготовления, таких как прямое/обратное направление и степень выпрямления. В отличие от наножидкостного полевого транзистора, где электростатическим потенциалом регулируется только количество ионов/молекул, полевой реконфигурируемый диод можно использовать для управления как направлениями, так и величинами транспорта ионов/молекул. Это устройство можно рассматривать как строительные блоки для ионного аналога электронной программируемой вентильной матрицы.

Ионные биполярные транзисторы

[ редактировать ]

Ионные биполярные транзисторы могут быть изготовлены из двух конических каналов с наименьшим отверстием в наномасштабе. Вводя противоположные поверхностные заряды с каждой стороны, он способен выпрямлять ионный ток, как ионный диод. Ионный биполярный транзистор построен путем объединения двух ионных диодов и формирования PNP-перехода вдоль внутренней поверхности канала. Хотя ионный ток движется от конца эмиттера к концу коллектора, сила тока может модулироваться базовым электродом. Поверхностный заряд на стенке канала можно модифицировать химическими методами, изменяя концентрацию электролита или значение pH.

Ионные триоды

[ редактировать ]

Нанофлюидный триод представляет собой трехконтактное нанофлюидное устройство с двойным переходом, состоящее из положительно заряженных наноканалов из оксида алюминия и отрицательно заряженных наноканалов из кремнезема. [17] По сути устройство представляет собой трехполюсный биполярный транзистор. Управляя напряжением на клеммах эмиттера и коллектора, можно регулировать ионный ток от базовой клеммы к одной из двух других клемм, действуя как ионный однополюсный двухпозиционный переключатель.

Размерный эффект наноструктур

[ редактировать ]

Ширина наноканалов

[ редактировать ]

Когда поверхностные заряды присутствуют на стенке канала микромасштабной ширины, противоионы притягиваются, а коионы отталкиваются электростатической силой. Противоионы образуют защитную зону возле стены. Эта область проникает в раствор на определенное расстояние, называемое дебаевской длиной, пока электрический потенциал не упадет до объемного значения нейтральности. Длина Дебая обычно находится в диапазоне от 1 до 100 нм для водных растворов.

В наноканалах дебаевская длина обычно сравнима с шириной канала, поэтому раствор внутри канала заряжается. Ионы внутри жидкости больше не защищены от поверхностного заряда. Вместо этого поверхностный заряд влияет на динамику ионов внутри наноканала.

Длина наноканалов

[ редактировать ]

Для обеспечения хорошей избирательности канал должен быть узким и длинным. Другими словами, канал с высоким соотношением сторон имеет лучшую избирательность. Для дальнейшего повышения его селективности необходимо иметь сильно заряженную стенку. [7]

Характеристики ионной селективности также во многом связаны с приложенным смещением. При малом смещении наблюдается высокая селективность. С увеличением напряжения смещения наблюдается явное снижение селективности. Для наноканала с низким соотношением сторон возможна высокая селективность при низком напряжении смещения.

Изготовление

[ редактировать ]

Преимущество нанофлюидных устройств заключается в возможности их интеграции с электронными схемами. Поскольку они построены с использованием одной и той же технологии производства, можно создать нанофлюидную систему с цифровой интегральной схемой на одном кристалле. Таким образом, контроль и манипулирование частицами в электролите могут осуществляться в режиме реального времени. [19]

Изготовление наноканалов подразделяется на нисходящие и восходящие методы. Методы «сверху вниз» — это традиционные процессы, используемые в промышленности интегральных схем и исследованиях микроэлектромеханических систем . Все начинается с фотолитографии на объемной кремниевой пластине. Методы «снизу вверх», напротив, начинаются с атомов или молекул с собственными наноразмерными размерами. Организовав и объединив эти строительные блоки вместе, можно сформировать наноструктуры размером всего несколько нанометров.

Нисходящие методы

[ редактировать ]

Типичный метод изготовления сверху вниз включает фотолитографию для определения геометрии каналов на пластине-подложке. Геометрия создается за счет нескольких этапов осаждения тонкой пленки и травления с образованием борозд. Затем пластину-подложку прикрепляют к другой пластине, чтобы герметизировать канавки и сформировать каналы. Другие технологии изготовления наноканалов включают микрообработку поверхности с жертвенными слоями, литографию с наноимпринтингом и мягкую литографию.

Восходящие методы

[ редактировать ]

Наиболее распространенный метод изготовления «снизу вверх» — это самособирающиеся монослои (SAM). В этом методе обычно используются биологические материалы для формирования молекулярного монослоя на подложке. Наноканалы также можно создавать путем выращивания углеродных нанотрубок (УНТ) и квантовых проволок. Восходящие методы обычно дают четко определенные формы с характерной длиной около нескольких нанометров. Для использования этих структур в качестве нанофлюидных устройств важным вопросом становится взаимосвязь между наноканалами и микрофлюидными системами.

Существует несколько способов покрытия внутренней поверхности определенными зарядами. Можно использовать формирование рисунка, ограниченного диффузией, поскольку объемный раствор проникает во вход наноканала только на определенном расстоянии. Потому что скорость диффузии различна для каждого реагента. Введя несколько ступеней реагентов, втекающих в наноканал, можно создать рисунок на поверхности с различными поверхностными зарядами внутри канала. [20]

Приложение

[ редактировать ]

Нанофлюидные устройства созданы для применения в химии, молекулярной биологии и медицине. Основными целями использования нанофлюидных устройств являются разделение и измерение растворов, содержащих наночастицы, для доставки лекарств, генной терапии и токсикологии наночастиц с помощью системы тотального микроанализа. [21] Важным преимуществом микро- и наноразмерных систем является небольшое количество образца или реагента, используемого при анализе. Это сокращает время, необходимое для обработки образца. Также возможно добиться анализа в массиве, что еще больше ускоряет процессы и увеличивает пропускную способность анализа.

Наноканалы используются для обнаружения и диагностики одиночных молекул, а также для разделения ДНК. Во многих случаях нанофлюидные устройства интегрируются в микрофлюидную систему для облегчения логического управления жидкостями. Будущее нанофлюидных систем будет сосредоточено на нескольких областях, таких как аналитическая химия и биохимия, транспортировка и измерение жидкостей, а также преобразование энергии.

В нанофлюидике валентные числа ионов определяют их суммарную электрофоретическую скорость. Другими словами, скорость иона в наноканале связана не только с его подвижностью, но и с его валентностью. Это обеспечивает функцию сортировки нанофлюидики, которую невозможно реализовать в микроканале. Следовательно, можно осуществлять сортировку и разделение короткоцепочечной ДНК с помощью наноканала. Конечная цель применения одномолекулярной ДНК — секвенировать цепь геномной ДНК для получения воспроизводимого и точного результата. Подобное применение также можно найти в хроматографии или разделении различных ингредиентов в растворе.

Применение также можно найти в синтезе волокон. Полимерные волокна можно создавать путем электропрядения мономеров на границе раздела жидкости и вакуума. Организованная полимерная структура образуется из потока мономеров, выстраивающихся на подложке.

Существует также попытка внедрить нанофлюидные технологии в преобразование энергии. В этом случае электрически заряженная стенка ведет себя как статор, а текущий раствор — как ротор. Замечено, что когда растворитель, управляемый давлением, протекает через заряженный наноканал, он может генерировать текущий ток и потенциал потока. Это явление можно использовать при сборе электроэнергии.

Достижения в области технологий нанопроизводства и опасения по поводу нехватки энергии заставляют людей интересоваться этой идеей. Основная задача состоит в повышении эффективности, которая сейчас составляет всего несколько процентов по сравнению с эффективностью до 95 процентов для стандартных вращающихся электромагнитных генераторов.

Последние достижения

[ редактировать ]

Недавние исследования сосредоточены на интеграции нанофлюидных устройств в микросистемы. Должен быть создан интерфейс для связи между двумя линейными весами. Система, включающая исключительно автономные нанофлюидные устройства, непрактична, поскольку для обеспечения потока жидкости в наноканал потребуется большое движущее давление. [22]

Нанофлюидные устройства отличаются высокой чувствительностью и точностью манипулирования образцами материалов вплоть до одной молекулы. Тем не менее, недостатком систем наножидкостного разделения является относительно низкая пропускная способность образцов и ее результат при обнаружении. Одним из возможных подходов к решению этой проблемы является использование параллельных каналов разделения с параллельным обнаружением в каждом канале. Кроме того, необходимо разработать лучший подход к обнаружению, учитывая очень небольшое количество присутствующих молекул.

Одна из самых больших проблем в этой области исследований связана с своеобразным эффектом размера. Исследователи пытаются решить проблемы, вызванные чрезвычайно высоким соотношением поверхности к объему. В этом случае адсорбция молекул может привести к большим потерям, а также изменить свойства поверхности.

Другая проблема возникает, когда образец для обнаружения представляет собой относительно большую молекулу, такую ​​как ДНК или белок. При работе с большими молекулами засорение является проблемой, поскольку небольшой размер наноканала облегчает возникновение засорения. Желательно иметь покрытие с низким коэффициентом трения на внутренней поверхности канала, чтобы избежать закупорки каналов для жидкости в этом применении.

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Уайтсайдс, Джордж М. (июль 2006 г.). «Истоки и будущее микрофлюидики». Природа . 442 (7101): 368–373. Бибкод : 2006Natur.442..368W . дои : 10.1038/nature05058 . ISSN   1476-4687 . ПМИД   16871203 . S2CID   205210989 .
  2. ^ Тандон, В.; Бхагаватула, СК; Нельсон, WC; Кирби, Би Джей (2008). «Дзета-потенциал и электроосмотическая подвижность в микрофлюидных устройствах, изготовленных из гидрофобных полимеров». Электрофорез . 29 (5): 1092–1101. дои : 10.1002/elps.200700734 . ПМИД   18306184 . S2CID   10361552 .
  3. ^ Вэй, К.; Бард, Эй Джей; Фельдберг, Юго-Запад (1997). «Современное выпрямление тока на кварцевых нанопипеточных электродах». Анальный. Хим . 69 (22): 4627–4633. дои : 10.1021/ac970551g .
  4. ^ Куо, ТК; Слоан, Луизиана; Свидлер, СП; Бон, PW (2001). «Управление молекулярным транспортом через нанопористые мембраны путем управления электрокинетическим потоком: влияние плотности поверхностного заряда и длины Дебая». Ленгмюр . 17 (20): 6298–6303. дои : 10.1021/la010429j .
  5. ^ Дайгудзи, Хирофуми; Ока, Юкико; Широно, Кацухиро (2005). «Нанофлюидный диод и биполярный транзистор». Нано-буквы . 5 (11). Американское химическое общество (ACS): 2274–2280. Бибкод : 2005NanoL...5.2274D . дои : 10.1021/nl051646y . ISSN   1530-6984 . ПМИД   16277467 .
  6. ^ Дайгудзи, Хирофуми; Ян, Пейдун; Маджумдар, Арун (2004). «Ионный транспорт в нанофлюидных каналах». Нано-буквы . 4 (1). Американское химическое общество (ACS): 137–142. Бибкод : 2004NanoL...4..137D . дои : 10.1021/nl0348185 . ISSN   1530-6984 .
  7. ^ Jump up to: а б Власюк, Иван; Смирнов Сергей; Сиви, Зузанна (2008). «Ионная селективность одиночных наноканалов». Нано-буквы . 8 (7). Американское химическое общество (ACS): 1978–1985. Бибкод : 2008NanoL...8.1978V . дои : 10.1021/nl800949k . ISSN   1530-6984 . ПМИД   18558784 .
  8. ^ Карник, Рохит; Дуань, Чуанхуа; Кастелино, Кеннет; Дайгудзи, Хирофуми; Маджумдар, Арун (2007). «Выпрямление ионного тока в нанофлюидном диоде». Нано-буквы . 7 (3). Американское химическое общество (ACS): 547–551. Бибкод : 2007NanoL...7..547K . дои : 10.1021/nl062806o . ISSN   1530-6984 . ПМИД   17311461 . S2CID   1747887 .
  9. ^ Чунг, Феликс (2 марта 2007 г.). «Подвиг в один конец» . Природные нанотехнологии . ООО «Спрингер Сайенс энд Бизнес Медиа». дои : 10.1038/nnano.2007.74 . ISSN   1748-3387 .
  10. ^ Власюк, Иван; Сиви, Зузанна С. (2007). «Нанофлюидный диод». Нано-буквы . 7 (3). Американское химическое общество (ACS): 552–556. Бибкод : 2007NanoL...7..552V . дои : 10.1021/nl062924b . ISSN   1530-6984 . ПМИД   17311462 .
  11. ^ Карник Р.; Кастелино, К.; Маджумдар, А. (2006). «Полевой контроль транспорта белков в схеме наножидкостного транзистора». Прил. Физ. Летт . 88 (12): 123114. Бибкод : 2006АпФЛ..88л3114К . дои : 10.1063/1.2186967 .
  12. ^ Куо, ТК; Кэннон-младший; Чен, Ю.; Тулок, Джей-Джей; Шеннон, Массачусетс; Свидлер, СП; Бон, PW (2003). «Вентильные нанофлюидные соединения для многослойных систем микрофлюидного разделения». Анальный. Хим . 75 (8): 1861–1867. дои : 10.1021/ac025958m . ПМИД   12713044 .
  13. ^ Простите, Г; Гэтти, Гонконг; Стемм, Г; ван дер Вейнгаарт, В; Рокшед, Н. (2012). «Двухслойное атомно-слойное осаждение покрытия Pt-Al(2)O(3) с нанопорами с высоким аспектным соотношением» . Нанотехнологии . 24 (1): 015602–2. Бибкод : 2013Nanot..24a5602P . дои : 10.1088/0957-4484/24/1/015602 . ПМИД   23221022 . S2CID   206065831 .
  14. ^ Простите, Г; ван дер Вейнгаарт, W (ноябрь 2013 г.). «Моделирование и моделирование электростатически управляемых наноканалов» . Достижения в области коллоидной и интерфейсной науки . 199–200: 78–94. дои : 10.1016/j.cis.2013.06.006 . ПМИД   23915526 .
  15. ^ Кальман, Е.Б.; Власюк И.; Сиви, З.С. (2008). «Нанофлюидные биполярные транзисторы». Адв. Мэтр . 20 (2): 293–297. Бибкод : 2008AdM....20..293K . дои : 10.1002/adma.200701867 . S2CID   137154018 .
  16. ^ Гуань, В.; Фан, Р.; Рид, М. (2011). «Полевые реконфигурируемые наножидкостные ионные диоды» . Природные коммуникации . 2 : 506. Бибкод : 2011NatCo...2..506G . дои : 10.1038/ncomms1514 . ПМИД   22009038 .
  17. ^ Ченг, Ли-Цзин; Го, Л. Джей (16 февраля 2009 г.). «Выпрямление, пробой и переключение ионного тока в гетерогенных оксидных нанофлюидных устройствах». АСУ Нано . 3 (3). Американское химическое общество (ACS): 575–584. дои : 10.1021/nn8007542 . ISSN   1936-0851 . ПМИД   19220010 .
  18. ^ Карник Р.; Фан, Р.; Юэ, М.; Ли, Д.; Ян, П.; Маджумдар, А. (2005). «Электростатический контроль ионов и молекул в нанофлюидных транзисторах». Нано-буквы . 5 (5): 943–948. Бибкод : 2005NanoL...5..943K . дои : 10.1021/nl050493b . ПМИД   15884899 .
  19. ^ Миятович, Д.; Эйкель, JCT; ван ден Берг, А. (2005). «Технологии для нанофлюидных систем: сверху вниз или снизу вверх — обзор» (PDF) . Лаборатория на чипе . 5 (5). Королевское химическое общество (RSC): 492–500. дои : 10.1039/b416951d . ISSN   1473-0197 . ПМИД   15856084 .
  20. ^ Ян, Р.; Лян, В.; Фан, Р.; Ян, П. (2009). «Нанофлюидные диоды на основе гетеропереходов нанотрубок». Нано-буквы . 9 (11): 3820–3825. Бибкод : 2009NanoL...9.3820Y . дои : 10.1021/nl9020123 . ПМИД   19603791 .
  21. ^ Ставис, С.; Стрыхальский Е.А.; Гайтан, М. (2009). «Нанофлюидные структуры со сложными трехмерными поверхностями» . Нанотехнологии . 20 (16): 165302. Бибкод : 2009Nanot..20p5302S . дои : 10.1088/0957-4484/20/16/165302 . ПМИД   19420567 . S2CID   40608701 .
  22. ^ Мукхопадьяй, Раджендрани (2006). «Что может предложить нанофлюидика?». Аналитическая химия . 78 (21). Американское химическое общество (ACS): 7379–7382. дои : 10.1021/ac069476c . ISSN   0003-2700 . ПМИД   17128517 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: e6f5845280a7c1b6fa502f4a9c8b4aee__1721758380
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/e6/ee/e6f5845280a7c1b6fa502f4a9c8b4aee.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Nanofluidic circuitry - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)