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Surface modificaion of PDMS for microfludic devices

계면공학 Term paper로 표면(계면)과 관련된 주제로 준비한 자료입니다. 마이크로플루이딕스(미세유체역학)의 개요 및 미세유체소자를 위해 필요한 PDMS 표면 개질의 내용을 다루었습니다. 도움이 되시기 바랍니다.
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최초등록일 2010.10.04 최종저작일 2010.10
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Surface modificaion of PDMS for microfludic devices
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    소개

    계면공학 Term paper로 표면(계면)과 관련된 주제로 준비한 자료입니다.
    마이크로플루이딕스(미세유체역학)의 개요 및 미세유체소자를 위해
    필요한 PDMS 표면 개질의 내용을 다루었습니다.
    도움이 되시기 바랍니다.

    목차

    1. Introduction
    1.1. What is Microfludics?
    1.2. Why Microfluidics?
    2. PDMS in Microfluidic devices
    2.1. The Properties of PDMS
    2.2. The Use of PDMS in Microfluidics
    2.3. The needs of surface modification of PDMS
    3. Surface Modification Methods of PDMS
    3.1. Previous Methods
    4. UV Polymer Grafting Modification of PDMS
    4.1. UV Graft Polymerization
    4.2. Experiment
    4.3. Result and Discussion
    5. Conclusion
    6. References

    본문내용

    1. Introduction
    1.1. What is Microfluidics?
    Microfludics는 마이크로 단위(microliters, nanoliters or even picoliters)의 소량의 유체를 다루는 유체 시스템으로서, 화학 또는 생화학 분야에서 microfluidics의 이용은 빠르게 증가하고 있는 추세이다. 이것은 장치를 소형화시켜 고도의 집적도를 이룰 수 있는 가장 각광받고 있는 기술중 하나이다.

    마이크로 단위의 유체 역학에 대한 연구는 Dan Cho 와 William Trimmer 이 마이크로 전자 시스템(MEMS)에 대해 처음으로 접근하여 논문을 낸 후인 1989년에 시작되었다. 두 사람 모두 기본 유체역학을 연구해 왔지만 그들은 MEMS를 적용시키는데 있어서 마이크로 단위의 유체 유동에 대한 연구의 필요성을 일찍이 내다보았다. 이러한 예견은 국가 과학 재단에서 1988년에 쓰여진 " 작은 기계, 많은 기회 " 라는 보고서에서도 입증되었다.

    1990년도 초 펜실베니아 대학의 H.Bau 와 J.Zemel 가 했던 마이크로 채널 유동 실험에 의한 액체와 기체에 대한 결과들은 마이크로 단위의 낮은 레이놀즈 수의 유동에 대한 연구에 대해 큰 흥미와 관심을 고조시켰다. 같은 시대의 눈에 띨 만한 발전으로는 CM.Ho 와 Y.C.Tai 팀에 의해서 처음으로 일정한 압력센서를 가진 마이크로 채널의 제작이 이루어진 점이다. 그 반면 펜실베니아 대학에서 얻은 실험의 결과는 이미 잘 알려진 연속체 이론에서는 적용되지 않았던 마이크로 단위의 새로운 유동 패턴을 밝혀냈다.

    마이크로 지오메트릭에서의 유동은 액체에 대해서는 과립 상태이고, 기체에 대해서는 희박 상태이며 그 주위의 벽은 이동한다. 덧 붙여 말하면, 열전달, 동전기학, 열에 의한 점성, 변칙적인 확산 운동과 같은 현상들과 화학적인 영향등이 중요하게 적용된다. 마이크로 지오매트릭 유동에서 가장 중요한 것은 벽의 물성과 벽 표면의 재질이 운동량과 에너지 교환에 있어서 매우 중요한 역할은 한다는 것이다.

    참고자료

    · (1) Whitesides, G. M.; A. D. Stroock, Physics Today, 2001, 54, 42-48.
    · (2) Gregory G. B.; Jennifer L. S.; James S. T.; Michael J. O., Plasma and Polymers, 1998, 3, 23-34
    · (3) Duffy, D. C.; McDonald, J.C.; Schueller, O. J. A.; Whitesides, G. M. Anal. Chem. 1998, 70, 4974-84.
    · (4) Grzybowski, B. A.; Haag, R.; Bowden, N.; Whitesides, G. M. Anal. Chem. 1998, 70, 4645-52.
    · (5) Barker, S. L. R.; Ross, D.; Tarlov, M. J.; Gaitan, M.; Locascio, L. E. Anal. Chem. 2000, 72, 5925-9.
    · (6) Liu, Y.; Fanguy, J. C.; Bledsoe, J. M.; Henry, C. S. Anal. Chem. 2000, 72, 5939-44
    · (7) Linder, V.; Verpoorte, E.; Thormann, W.; de Rooji, N. F.; Sigrist, H. Anal. Chem. 2001, 73, 4181-9.
    · (8) Shuwen H.; Xueqin R.; Mark B.; Christopher E. S., G. P. Li; Nancy A., Anal. Chem. 2002, 74, 4117-23
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