По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 004.9

Высокоточная 3D-печать микрофлюидных устройств

Парфёнов Д.А. руководитель направления «Оборудование для микро- и нано-3D-печати», компания TopStanok

Статья посвящена проблеме импортозамещения микрофлюидных чипов в условиях санкционных ограничений. Описываются этапы производства чипов, приводится сравнение традиционных и аддитивных методов их изготовления. Подробно рассматриваются особенности метода проекционной микростереолитографии, применяемые материалы. Приводится кейс по внедрению 3D-печати чипов для научно-исследовательской организации, которая занимается подбором поверхностно-активных веществ для повышения нефтеотдачи из горных пород. Анализируется экономическая эффективность внедрения.

Литература:

1. Ло Дж.Ф., Синкала Э., Эддингтон Д.Т. (2010). Градиенты кислорода для клеточных культур с открытыми лунками через микрофлюидные подложки. Лаборатория на чипе, 10 (18), 2394–2401.

2. Научное приборостроение, 2012, том 22, № 2, с. 27–43. — ISSN 0868– 5886 / А.А. Евстрапов, Т.А. Лукашенко, Г . Е. Рудницкая, А. Л. Буляница, В. Е. Курочкин, В.С. Гусев, О. Г. Иванов, И . Ф. Беркутова, А. А. Савицкая. Микрофлюидные чипы из стеклянных материалов — УДК 53.086+681.7: 681.7.024+666.1.054+543.4

3. Наноструктурные материалы: пер. с англ. / под ред. Р. Ханнинка, А. Хилл. — М.: Техносфера, 2009. — 487 с. (Мир материалов и технологий; VI-25) / гл. 12 Наномонтаж — 12.4.5. Мягкая литография — Ж-Н254

4. Проекционная микростереолитография: [Электронный ресурс] // Massachusetts Institute of Technology. URL: https://web. mit.edu/nanophotonics/projects/pusl.htm

5. Виктор А. Лифтон ( 2 0 1 6 ) . Микрофлюидика: передовая технология скрининга для повышения нефтеотдачи (EOR). Лаборатория на чипе, 10, 1777–1796.

Микрофлюидика — это область изучения поведения жидкостей в узких каналах толщиной порядка микрона. Существуют чипы размером в несколько миллиметров, которые дают возможность проводить сложные многостадийные манипуляции с жидкостями, внутрь которых помещены объекты. Это может быть клетка, пузырек воздуха, какая-то частица, капля другой жидкости. Отсюда другое название микрофлюидных устройств — лаборатория на чипе.

Конечное применение микрофлюидных чипов различно. Условно можно выделить два крупных направления:

• научные исследования,

• медицинская диагностика.

К первому относятся, например, так называемые «органы на чипе», когда внутрь микрофлюидного чипа помещают объект, в данном случае, клетку печени. Ко второму — чипы для клинической диагностики: иммунологических, молекулярных, общего анализов крови.

Отдельно стоит выделить цифровую микрофлюидику, в рамках которой исследуется влияние звуковых волн на течение потоков жидкостей в малых каналах.

И еще одно направление — PDMSмикрофлюидика. PDMS обладает нужными характеристиками для создания градиентов кислорода и культивирования клеток в исследованиях, которые включают мониторинг клеточных путей, управляемых АФК [1].

Конструктивно чипы представляют собой две пластины, герметично соединенные друг с другом. В одной размещаются микро- и наноразмерные структуры, вторая выполняет защитную функцию и позволяет сформировать непроницаемые каналы и другие функциональные элементы.

В аналитическом микрочипе обязательно присутствуют:

• емкости для буферного раствора и исследуемой пробы;

• резервуары для использованного материала;

• системы каналов, соединяющие резервуары;

• компоненты, которые обеспечивают перемещение или смешивание буфера и пробы.

Производство микрочипа включает 6 этапов:

1. создание заготовки,

2. изготовление микро- и наноразмерных структур в подложке,

3. производство защитных пластин,

4. герметизация,

Для Цитирования:
Парфёнов Д.А., Высокоточная 3D-печать микрофлюидных устройств. Главный механик. 2023;8.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: