Inertial Separation of Particles Assisted by Symmetrical Sheath Flows in a Straight Microchannel

微通道 微流控 雷诺数 机械 体积流量 纵横比(航空) 粒子(生态学) 频道(广播) 流量(数学) 惯性参考系 航程(航空) 分离(统计) 粒径 化学 纳米技术 制作 材料科学 物理 经典力学 电气工程 工程类 光电子学 计算机科学 复合材料 湍流 医学 物理化学 病理 地质学 机器学习 替代医学 海洋学
作者
Tianlong Zhang,David W. Inglis,Long Ngo,Yuling Wang,Yoichiroh Hosokawa,Yaxiaer Yalikun,Ming Li
出处
期刊:Analytical Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:95 (29): 11132-11140 被引量:16
标识
DOI:10.1021/acs.analchem.3c02089
摘要

Over the past two decades, inertial microfluidics, which works at an intermediate range of Reynolds number (∼1 < Re < ∼100), has been widely used for particle separation due to its high-throughput and label-free features. This work proposes a novel method for continuous separation of particles by size using inertial microfluidics, with the assistance of symmetrical sheath flows in a straight microchannel. Here, larger particles (>3 μm) are arranged close to the channel sidewalls, while smaller particles (<2 μm) remain flowing along the channel centerline. This conclusion is supported by experimental data with particles of different sizes ranging from 0.79 to 10.5 μm. Symmetrical Newtonian sheath flows are injected on both sides of particle mixtures into a straight rectangular microchannel with an aspect ratio (AR = height/width) of 2.5. Results show that the separation performance of the developed microfluidic device is affected by three main factors: channel length, total flow rate, and flow rate ratio of sheath to sample. Besides, separation of platelets from whole blood is demonstrated. The developed microfluidic platform owns the advantages of low fabrication cost, simple experiment setup, versatile selections of particle candidates, and stable operations. This systematic study provides a new perspective for particle separation, which is expected to find applications across various fields spanning physics, biology, biomedicine, and industry.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
核壳结构发布了新的文献求助10
刚刚
夜轩岚发布了新的文献求助10
刚刚
丸子发布了新的文献求助10
1秒前
yawen完成签到,获得积分10
2秒前
kiki发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
anderson发布了新的文献求助10
3秒前
轨迹发布了新的文献求助10
3秒前
深情安青应助ASD采纳,获得10
5秒前
娄十三发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
wanci应助MIA采纳,获得30
6秒前
科研通AI6.2应助核壳结构采纳,获得10
6秒前
6秒前
7秒前
sjh完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
tyyyyyy发布了新的文献求助10
8秒前
天天快乐应助liu采纳,获得10
8秒前
夜轩岚完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
9秒前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
FashionBoy应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
科目三应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
李健应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
11秒前
大模型应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
隐形曼青应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
Akim应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
852应助阿瑞采纳,获得10
11秒前
bkagyin应助科研通管家采纳,获得30
11秒前
大耳朵图图完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
喽喽发布了新的文献求助10
11秒前
酷波er应助科研通管家采纳,获得10
12秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
2016 Venous Blood Study (VBS) (Final V3.0) 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
核安全综合知识2024版 500
Photothermal Science and Techniques 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7704389
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9262410
关于积分的说明 20036996
捐赠科研通 7279916
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3294915
关于科研通互助平台的介绍 2450096
邀请新用户注册赠送积分活动 2301627