Bu protokol, nanofibrillenmiş selüloz kağıt üzerinde mikro kanallar üretmek için basit mikro kabartma işlemleri için uygun plastik mikro kalıpları kullanan ve minimum 200 μm genişliğe ulaşan basit bir işlemi açıklar.
Nanofibrillenmiş selülozdan elde edilen nanokağıt, mikroakışkan uygulamalar için umut verici bir malzeme olarak büyük ilgi görmüştür. Çekiciliği, son derece pürüzsüz bir yüzey, olağanüstü optik şeffaflık, nano ölçekli gözenekliliğe sahip tek tip bir nanofiber matris ve özelleştirilebilir kimyasal özellikler dahil olmak üzere bir dizi mükemmel özellikte yatmaktadır. Nanokağıt bazlı mikroakışkanların hızlı büyümesine rağmen, pratik uygulamalar için çok önemli olan 3D baskı, sprey kaplama veya manuel kesme ve montaj gibi nanokağıt üzerinde mikrokanallar oluşturmak için kullanılan mevcut teknikler, özellikle kontaminasyona duyarlılık gibi belirli sınırlamalara sahiptir. Ayrıca, bu yöntemler milimetre boyutundaki kanalların üretimi ile sınırlıdır. Bu çalışma, nanokağıt üzerinde mikro kanallar üretmek için basit mikro kabartma işlemleri için uygun plastik mikro kalıpları kullanan ve minimum 200 μm genişliğe ulaşan basit bir süreç sunmaktadır. Geliştirilen mikro kanal, mevcut yaklaşımlardan daha iyi performans göstererek dört kat iyileştirme sağlıyor ve 45 dakika içinde üretilebiliyor. Ayrıca, üretim parametreleri optimize edilmiştir ve uygulama geliştiricileri için uygun bir hızlı referans tablosu sağlanmıştır. Yüzeyde geliştirilmiş Raman spektroskopisi kullanılarak Rhodamine B algılaması için tasarlanmış bir laminer karıştırıcı, damlacık üreteci ve fonksiyonel nanokağıt tabanlı analitik cihazlar (NanoPAD’ler) için kavram kanıtı gösterildi. Özellikle, NanoPAD’ler, gelişmiş algılama sınırları ile olağanüstü performans sergiledi. Bu olağanüstü sonuçlar, nanokağıdın üstün optik özelliklerine ve NanoPAD’lerin entegrasyonunu ve ince ayarını sağlayan yakın zamanda geliştirilen doğru mikro kabartma yöntemine bağlanabilir.
Son zamanlarda, nanofibrillenmiş selüloz (NFC) kağıdı (nanokağıt), esnek elektronik, enerji cihazları ve biyomedikal 1,2,3,4 gibi çeşitli uygulamalar için oldukça umut verici bir substrat malzemesi olarak ortaya çıkmıştır. Doğal bitkilerden elde edilen nano kağıt, uygun maliyetli, biyouyumlu ve biyolojik olarak parçalanabilir, bu da onu geleneksel selüloz kağıda 5,6 çekici bir alternatif haline getirir. İstisnai özellikleri arasında, 25 nm’den daha az yüzey pürüzlülüğüne sahip ultra pürüzsüz bir yüzey ve yüksek düzeyde yapılandırılmış nanoyapılarınoluşturulmasına izin veren yoğun bir selüloz matris yapısı bulunur 7. Nanokağıdın bol hidroksil grupları, kompakt ve sıkıca paketlenmiş nanoselüloz yapısınakatkıda bulunur 8. Nanopaper, mükemmel optik şeffaflık ve minimum optik bulanıklık sergiler, bu da onu optik sensörler için çok uygun hale getirir. Ek olarak, doğal hidrofilikliği, kalın yapısıyla bile pompasız akış sağlar ve otonom akışkan hareketisağlar 9,10. Nanoselüloz, biyolojik sensörlerde, iletken elektronik cihazlarda, hücre kültürü platformlarında, süper kapasitörlerde, pillerde ve daha fazlasında çeşitli uygulamalara sahiptir ve çok yönlülüğünü ve potansiyelini sergiler11,12. Özellikle nanoselüloz, kağıt bazlı analitik mikroakışkan cihazlar (μPAD’ler) için umut vericidir ve geleneksel kromatografi kağıdına göre benzersiz avantajlar sunar.
Son on yılda, μPAD’ler satın alınabilirlikleri, biyouyumlulukları, pompasız çalışmaları ve üretim kolaylıkları nedeniyle önemli bir ilgi görmüştür13,14. Bu cihazlar, özellikle kaynakların sınırlı olduğu ortamlarda etkili bakım noktası teşhis araçları olarak ortaya çıkmıştır15,16,17. Bu alandaki önemli bir ilerleme, George Whitesides18 ve Bingcheng Lin grubu19’un öncülük ettiği ve kromatografi kağıdına mikrokanallar ekleyerek fonksiyonel μPAD’lerin oluşturulmasını sağlayan mum baskının geliştirilmesiydi. Daha sonra, μPAD’ler hızla gelişti ve elektrokimyasal yöntemler 20, kemilüminesans21 ve enzime bağlı immünosorbent testi (ELISA)22,23,24 dahil olmak üzere çeşitli biyoalgılama teknikleri, proteinler 25,26, DNA’lar 27,28, RNA’lar 29,30 ve Eksozomlar31. Bu başarılara rağmen, μPAD’ler hala yavaş akış hızları ve solvent buharlaşması gibi zorluklarla karşı karşıyadır.
Nanokağıt32,33,34 üzerinde mikrokanallar oluşturmak için çeşitli yöntemler önerilmiştir. Bir yaklaşım, kurban malzemelerin malzemeye 3D yazdırılmasını içerir, ancak pompasız çalışmayı sınırlayan hidrofobik bir kaplama gerektirir33. Başka bir teknik, emek yoğun olan yapıştırıcı kullanarak nano kağıt tabakaları arasında kanal katmanlarını manuel olarak istiflemeyi içerir32. Alternatif olarak, nanoselüloz liflerin önceden desenlenmiş kalıplara püskürtülerek kaplanması mikro kanallar oluşturabilir, ancak zaman alıcı ve pahalı kalıp hazırlığı gerektirir34. Özellikle, bu yöntemler milimetre ölçekli mikrokanallarla sınırlıdır ve mikroakışkan cihazların reaktif hacim tüketimi ve entegrasyonu ile ilgili avantajlarından ödün verir. Mikrometre ölçeğinde çözünürlüğe sahip basit bir nanokağıt mikrokanal modelleme işlemi geliştirmek bir zorluk olmaya devam etmektedir.
Bu çalışma, pratik mikro kabartmaya dayalı benzersiz bir nanokağıt mikrokanal modelleme yöntemi sunmaktadır. Yaklaşım, pahalı veya özel ekipman gerektirmediği, basit, uygun maliyetli ve son derece doğru olduğu için mevcut yöntemlere göre çeşitli avantajlar sunar. Dışbükey bir mikrokanal kalıbı, kimyasal eylemsizliği ve yapışmaz özellikleri ile bilinen bir politetrafloroetilen (PTFE) filmin lazerle kesilmesiyle üretilir. Bu kalıp daha sonra mikrokanalları bir nanokağıt jel membran üzerine kabartmak için kullanılır. Kapalı içi boş kanallar oluşturmak için üstüne ikinci bir nano kağıt jel tabakası uygulanır. Bu modelleme tekniğini kullanarak, bir laminer karıştırıcı ve damlacık üreteci dahil olmak üzere nanokağıt üzerinde temel mikroakışkan cihazlar geliştirilmiştir. Ek olarak, yüzeyde geliştirilmiş Raman mikroskobu (SERS) NanoPAD’lerin üretimi gösterilmiştir. Gümüş nanopartikül bazlı bir SERS substratının yerinde oluşturulması, kanallara iki kimyasal reaktifin (AgNO3 ve NaBH4) eklenmesiyle elde edilir ve bu da düşük tespit limitleri (LOD’ler) ile dikkate değer bir performansla sonuçlanır.
Bu çalışmanın ana odak noktası, nanokağıt üzerinde mikrokanallar üretmek için basit bir yöntem geliştirmektir. Bu zorluğun üstesinden gelmek için kalıp olarak PTFE kullanılarak etkili bir kabartma tekniği geliştirildi12. Sıcaklık ve kabartma basıncını optimize ederek, NanoPAD’ler için güvenilir bir üretim süreci oluşturmak için bir dizi deney yapıldı. Ek olarak, NanoPAD’lerin farklı alanlardaki uygulamalarını ayarlamak için bir hızlı referans tablosunun kullan…
The authors have nothing to disclose.
Yazarlar, Jiangsu Yüksek Öğrenim Doğa Bilimleri Vakfı (22KJB460033) ve Jiangsu Bilim ve Teknoloji Programı – Genç Bilim Adamı (BK20200251) programlarından gelen mali desteği kabul etmektedir. Bu çalışma aynı zamanda XJTLU AI Üniversitesi Araştırma Merkezi, XJTLU’daki Jiangsu Eyaleti Veri Bilimi ve Bilişsel Hesaplama Mühendislik Araştırma Merkezi ve SIP AI inovasyon platformu (YZCXPT2022103) tarafından kısmen desteklenmektedir. Açık proje (SKLMS2023019) aracılığıyla Üretim Sistemleri Mühendisliği için Devlet Anahtar Laboratuvarı ve Eğitim Bakanlığı Biyonik Mühendisliği Anahtar Laboratuvarı’nın desteği de kabul edilmektedir.
AgNO3 | Hushi (Shanghai, China) | 7761-88-8 | >99% |
Ethanol | Hushi (Shanghai, China) | 64-17-5 | >99% |
Hexadecane | Macklin (Shanghai, China) | 544-76-3 | >99% |
LabSpec software | Horiba (Japan) | LabSpec5 | |
Melamine | Macklin (Shanghai, China) | 108-78-1 | >99% |
NaBH4 | Aladdin (Shanghai, China) | 16940-66-2 | >99% |
Origin lab software | OriginLab (USA) | ||
Polyethylene terephthalate (PET) | Myers Industries (Akron, USA) | ||
Polytetrafluoroethylene films | Shenzhen Huashenglong plastic material Co., Ltd. (Shenzhen, China) | Teflon film | |
PVDF filter membrane | EMD Millipore Corporation (USA) | VVLP04700 | pore size: 0.1 μm |
Raman spectrometer | Horiba (Japan) | Xplo RA | |
Rhodamine B | Macklin (Shanghai, China) | 81-88-9 | >95% |
Scanning electron microscopy (SEM) | FEI(USA) | Scios 2 HiVac | |
Silicon wafer | Horiba (Japan) | diameter: 5 mm | |
TEMPO-oxidized NFC slurry | Tianjin University of Science and Technology | 1.0 wt% solid, carboxylate level 2.0 mmol/g solid, average nanofiber diameter: 10 nm |