English
新闻公告
More
化学进展 2004, Vol. 16 Issue (06): 886- 前一篇   后一篇

• 综述与评论 •

微流体温度测量技术*

戴敬1,2;王世立1;方肇伦1**   

  1. (1.东北大学分析科学研究中心 沈阳 110004; 2.沈阳工业学院 沈阳 110045)
  • 收稿日期:2003-09-01 修回日期:2004-03-01 出版日期:2004-11-24 发布日期:2004-11-24
  • 通讯作者: 方肇伦

Temperature Measurement Techniques for Microfluids

Dai Jing1,2;Wang Shili1;FAng Zhaolun1**   

  1. (1.Northeastern University, Research Center for Analytical Sciences, Shenyang 110004, China; 2.Shenyang Institute of Technology, Shenyang 110045,China)
  • Received:2003-09-01 Revised:2004-03-01 Online:2004-11-24 Published:2004-11-24
  • Contact: Fang Zhaolun
综述了近年来应用于毛细管和微流控系统中的各种微流体测温技术,包括外部接触测温、依据液体物理参数变化测温、基于热敏物质测温、核磁共振和拉曼光谱测温以及基于激光的界面测温,并对各种测量方法的优缺点进行了讨论.
Temperature measurement techniques for microfluids in capillary and microfluidic systems are reviewed, eluding exterior contact methods, fluid physical-pararneler-based methods, thermo-sensitive marker methods, NMR and aman spectrometric methods, and laser-based interface measurement technique.

中图分类号: 

()

[ 1 ] Knox J H. Chromatographia , 1988 , 26 : 329 —337
[ 2 ] Gobie W A , Ivory C F. J . Chromatogr. , 1990 , 516 : 191 —210
[ 3 ] Issaq H J , Xu H Y, Chan K C , Dean M C. J . Chromatogr. B ,2000 , 738 : 243 —248
[ 4 ] Tanaka Y, Slyadnev M N , Hibara A , Tokeshi M, Kitamori T. J .Chromatogr. A , 2000 , 894 : 45 —51
[ 5 ] Slyadnev M N , Tanaka Y, Tokeshi M, Kitamori T. Anal .Chem. , 2001 , 73 : 4037 —4044.
[ 6 ] Kopp M U ,De Mello A J ,Manz A. Science , 1998 , 280 : 1046 —1048
[ 7 ] Woolley A T, Hadley D , Landre P. Anal . Chem. , 1996 , 68 :4081 —4086
[ 8 ] Waters L C ,Jacobson S C , Kroutchinina N , Khandurina J , Foote R S , Ramsey J M. Anal . Chem. , 1998 , 70 : 158 —162
[ 9 ] Waters L C , Jacobson S C , Kroutchinina N , Khandurina J , Foote R S , Ramsey J M. Anal . Chem. , 1998 , 70 : 5172 —5176
[10] Wilding P , Kricka L J ,Cheng J , Hvichia G, Shoffner M A , Fortina P. Anal . Biochem. , 1998 , 257 : 95 —100
[11] Khandurina J ,McKnight T E ,Jacobson S C ,Waters L C ,Foote R S ,Ramsey J M. Anal . Chem. , 2000 , 72 : 2995 —3000
[12] Lagally E T,Medintz I ,Mathies R A. Anal . Chem. , 2001 , 73 :565 —570
[13] Lagally E T, Simpson P C ,Mathies R A. Sens. Actuators B ,2000 , 63 : 138 —146
[14] Rochu D , Ducret G, Masson P. J . Chromatogr. A , 1999 , 838 :157 —165
[15] Lao A I K, Lee T M H , Hsing I M, Ip N Y. Sens. Actuators A ,2000 , 84 : 11 —17
[16] Lee T M H , Hsing I M, Lao A I K, Carles M C. Anal . Chem. ,2000 , 72 : 4242 —4247
[17] Zou Q , Miao Y, Chen Y, Sridhar U , Chong C S , Chai T, Tie Y,Teh C H L , Lim TM, Heng C. Sens. Actuators A , 2002 , 102 :114 —121
[18] Yamamoto T, Nojima T, Fujii T. Lab Chip , 2002 , 2 : 197 —202
[19] Knox J H ,McCormack K A. Chromatographia , 1994 , 38 : 207 —214
[20] Watzig H. Chromatographia , 1992 , 33 : 445 —448
[21] Smith C R ,Sabatino D R ,Praisner T J . Exp. Fluids , 2001 , 30 :190 —201
[22] Chaudhari A M, Woudenberg T M, Albin M, Goodson K E. J .Microelectromech. Syst . , 1998 , 7 : 345 —355
[23] Liu J , Enzelberger M, Quake S. Electrophoresis , 2002 , 23 :1531 —1536
[24] 张曦(Zhang X) , 翁文国(Weng W G) , 张嘉锋(Zhang J F) ,何世平(He S P) . 中国科学技术大学学报(Journal of China University of Science and Technology) , 2000 ,30 (1) : 51 —55
[25] Sakakibara J , Adrian R J . Exp. Fluids , 1999 , 26 : 7 —15
[26] Coolen M C J , Kieft R N , Rindt C C M,Van Steenhoven A A.Exp. Fluids , 1999 , 27 : 420 —426
[27] Ross D , Gaitan M, Locascio L E. Anal . Chem. , 2001 , 73 :4117 —4123
[28] Ross D , Gaitan M,Locascio L E. Proceedings of the μTAS 2001 Symposium (eds. Ramsey J M,van den Berg A) . Netherlands :Kluwer Academic Publishers , 2001. 239 —241
[29] Ross D ,Locascio L E. Anal . Chem. , 2002 , 74 : 2556 —2564
[30] Mao H , Yang T, Cremer P S. J . Am. Chem. Soc. , 2002 , 124 :4432 —4435
[31] Mao H , Holden M A , You M, Cremer P S. Anal . Chem. , 2002 ,74 : 5071 —5075
[32] Jobs M,Fredriksson S ,Brookes A J ,Landegren U. Anal . Chem. ,2002 , 74 : 199 —202
[33] Mao H , Li C , Zhang Y, Bergbreiter D E , Cremer P S. J . Am.Chem. Soc. , 2003 , 125 : 2850 —2851
[34] Slyadnev M N ,Tanaka Y,Tokeshi M, Kitamori T. Proceedings of theμTAS 2001 Symposium (eds. Ramsey J M,van den Berg A) .Netherlands : Kluwer Academic Publishers , 2001. 361 —362
[35] Lacey M E ,Webb A G,Sweedler J V. Anal . Chem. , 2000 , 72 :4991 —4998
[36] Davis K L ,Liu K L K,Lanan M,Morris M D. Anal . Chem. ,1993 , 65 : 293 —298
[37] Liu K L K,Davis K L ,Morris M D. Anal . Chem. , 1994 , 66 :3744 —3750
[38] Fan C H ,Longtin J P. Exp. Thermal Fliud Sci . , 2000 , 23 : 1 —9

[1] 汤波, 王微, 罗爱芹. 新型多孔材料用作色谱手性固定相[J]. 化学进展, 2022, 34(2): 328-341.
[2] 张芳娟, 刘海兵, 高梦琪, 王德富, 牛颜冰, 申少斐. 浓度梯度微流控芯片在药物筛选中的应用[J]. 化学进展, 2021, 33(7): 1138-1151.
[3] 蒋炳炎, 彭涛, 袁帅, 周明勇. 微流控芯片上的颗粒被动聚焦技术[J]. 化学进展, 2021, 33(10): 1780-1796.
[4] 邓王平, 王丽华, 宋世平, 左小磊. 生物传感器在POCT中的应用研究[J]. 化学进展, 2016, 28(9): 1341-1350.
[5] 蒋艳, 徐溢, 王人杰, 苏喜, 董春燕. 新型纳米荧光探针在微流控细菌芯片检测中的应用[J]. 化学进展, 2015, 27(9): 1240-1250.
[6] 雷相阳, 邱宪波, 葛胜祥, 夏宁邵, 陈兴, 崔大付. 基于微流控芯片的CD4+T淋巴细胞计数检测[J]. 化学进展, 2015, 27(7): 870-881.
[7] 王晓萍, 洪夏云, 詹舒越, 黄子昊, 庞凯. 表面等离子体共振传感技术和生物分析仪[J]. 化学进展, 2014, 26(07): 1143-1159.
[8] 吴亮, 沐春磊, 张群林*, 吕忱, 张晓悦. 纳米粒子参与的鲁米诺化学发光及其分析应用[J]. 化学进展, 2013, 25(07): 1187-1197.
[9] 林彩琴, 姚波* . 数字PCR技术进展[J]. 化学进展, 2012, 24(12): 2415-2423.
[10] 郝丽, 徐春秀, 程和勇, 刘金华, 殷学锋*. 微流控芯片测定单细胞内化学组分的进展[J]. 化学进展, 2012, 24(08): 1544-1553.
[11] 项楠, 朱晓璐, 倪中华. 惯性效应在微流控芯片中的应用[J]. 化学进展, 2011, 23(9): 1945-1958.
[12] 黄华璠, 梁坤, 刘玉鹏, 黄士堂, 褚泰伟. F-18标记放射性药物的新方法与新技术[J]. 化学进展, 2011, 23(7): 1501-1506.
[13] 高成耀, 常明, 李晓伟, 李翠平. 硼掺杂金刚石电极及其电分析应用[J]. 化学进展, 2011, 23(5): 951-962.
[14] 瞿祥猛, 林荣生, 陈宏. 基于微流控芯片的微阵列分析[J]. 化学进展, 2011, 23(01): 221-230.
[15] 邓彬 徐见容 汪志明 肖玉秀. 毛细管电泳单细胞分析*[J]. 化学进展, 2010, 22(11): 2215-2223.
阅读次数
全文


摘要

微流体温度测量技术*