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利用微納微尺度3D打印技術制備微流控液滴生成芯片

2022-09-08

近日,華南農業大學食品學院蔣卓副教授課題組基于微立體光刻3D打印技術,利用光敏樹脂材料實現微流控芯片的制備。此工作利用一種新技術制造了單乳液和雙乳液的微流控生成芯片。這些芯片采用微納微尺度3D打印技術制作,實現宏觀結構和微觀結構的有機結合,可以同時滿足不同乳液類型的制備和生成,清洗后可多次重復使用。同時實現了五個平行通道的單乳液生成,為高通量微流控技術的改進奠定了基礎。基于此,該微流控芯片成功實現了W/O/W(水/油/水)和O/W/O(油/水/油)雙重乳液的制備。此外,由于制備芯片所使用的樹脂材料對油和水都具有良好的潤濕性,因此不需要使用有機試劑對芯片進行局部改性。該工作以“Microfluidicdroplet formation in co-flow devices fabricated by micro 3D printing”為題發表在Journal of FoodEngineering上,第一作者是華南農業大學碩士生張佳。

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微流控芯片的設計及3D打印制得的裝置

基于Co-flow原理,通過3D打印技術,制備了單乳液生成芯片(圖1),五個平行流道的單乳液生成芯片以及雙重乳液生成芯片(圖2)。

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圖1 單乳液生成裝置

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圖2 五個平行流道的單乳液生成裝置和雙重乳液生成裝置

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微流控芯片的評價

為了驗證和評估該裝置的可用性,我們選取不同的乳液配方進行試驗。選取不同的油包水和水包油乳液,對乳液生成過程進行記錄,并對收集后的乳液進行分析(圖3)。收集到的油包水乳液單分散性較好,其CV為2.7%。同一裝置上實現了水包油乳液的生成,所得液滴的CV僅為2.2%。

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圖3 單乳液生成裝置用于油包水(a、b)和水包油(c、d)乳液的生成及其分散性

利用五個平行流道的單乳液生成裝置進行試驗,可以在同一裝置上實現油包水和水包油兩種不同類型乳液的生成(圖4),所得油包水液滴的CV為2.6%,水包油液滴的CV為3.1%。本研究使用的微流控芯片制作簡單,集成度高,可重復使用。但其生產效率和液滴直徑仍需進一步提高,這也是我們后續研究的重點。

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圖4 五個平行流道的單乳液生成裝置用于油包水(b、c)和水包油(d、e)乳液的生成及其液滴的分散性

基于上述實驗結果,我們進行了雙重乳液的生成。在實驗中,通過改變內相、中間相和外相的速度可以調節液滴的尺寸和核殼比例。圖5展示了不同流量下W/O/W雙乳狀液的形成過程和收集的液滴,可以看到明顯的核-殼層。對于O/W/O雙乳狀液的形成(圖6),實驗過程中可以清楚地看到乳狀液的形成過程,但收集后的乳液穩定性極差,不能觀察到均勻分散的雙乳狀液滴,嘗試了多種O/W/O乳液配方,暫未得到可靠的實驗結果。

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圖5 采用雙乳液生成裝置在不同流速下生成和收集W/O/W雙重乳液

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圖6 采用雙乳液生成裝置生成O/W/O雙重乳液

目前,對于3D打印微流控芯片的性能評價還處于實驗室階段,所使用的乳液配方是在現有參考文獻的基礎上進行修改的。為了進一步促進微流體在食品工業中商業化,需要進一步開發相關的乳液配方。此外,微流體的一些問題需要解決,如高通量,穩定性,生物相容性等。

參與該工作的合作者有華南農業大學食品學院的碩士生徐文華,工程學院的徐鳳英教授,無限極(中國)有限公司的魯旺旺、張晨,深圳摩方材料科技有限公司的周建林等。

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