Summary

증발 속도 검출을위한 고성능 임피던스 기반 플랫폼

Published: October 17, 2016
doi:

Summary

이 논문은 솔루션의 증발 속도 검출을위한 임피던스 기반 장치를 제공합니다. 이것은 종래의 체중 감소 방법을 통해 명확한 이점을 제공한다 : 고속 응답, 고감도 검출 작은 샘플 요구 여러 시료를 측정하고, 클리닝 및 재사용을 위해 쉽게 해체.

Abstract

이 논문은 증착 속도를 검출하기위한 신규 임피던스 기반 플랫폼의 방법을 설명한다. 모델 화합물 히알루 산은 데모 목적으로 여기에 사용 하였다. 용액의 다양한 농도의 습윤제로서 모델 화합물의 여러 증착 시험 비교를 위해 실시 하였다. 종래의 체중 감량 방법은 증착 속도 검출을위한 가장 단순하지만, 시간이 소요되는 측정 기술로 알려져있다. 그러나, 명확한 단점은 샘플의 대용량이 요구되는 여러 샘플 테스트가 동시에 수행 될 수 없다는 것이다. 문헌에서 처음으로 전기 임피던스 센서 칩을 성공적으로 시분할 연속 자동 방식으로 실시간 증발 조사에 적용된다. 또한, 적은 시료 ml의 0.5이 임피던스 기반 장치에 요구하고, 큰 임피던스 변화는 다양한 희석 soluti 중에서 설명된다기능. 제안 고감도 및 고속 응답 임피던스 감지 시스템은 증착 속도 검출의 관점에서 종래의 체중 감소 방법을 능가하는 것으로된다.

Introduction

증발 액체 증발의 유형 및 물의 집합체의 기체 – 액체 계면을 따라 발생한다. 표면 근방 물 분자 의한 물 분자의 충돌에 액체로부터 탈출시킬된다. 증착 속도는 증착 과정에서 중요한 핵심 요소이다. 일반적으로, 밸런스 체적 튜브 1-3 용액의 증발을 검출하기 위해 널리 사용된다. 그러나 인해 밸런스 체적 튜브의 정밀도 제한에 증발 속도를 측정하는 데 긴 시간이 걸린다. 이 때문에, 응답 성 및 고감도 장비는 증착 프로세스의 세부 사항을 조사하기 위해 개발되어야한다.

전기 화학 임피던스 분광법 (EIS)는 고속 응답, 전기 시스템 특성화 4 시츄 임피던스 검출면에서 민감하고 효과적인 실험 방법이다. 따라서, EIS 다양한 저런 적용될 수있다LDS, 이러한 최근의 휴대 행동 5에 대한 연구, 생체 시료 감지 6-7, 전기 8, 전도성 고분자 (9), 및 전기 화학적 추출 10. EIS 시스템은 성공적 분야의 다양한 적용되었다하더라도, 증착에의 응용 연구에 출판물의 극히 소수 존재한다.

히알루 론산 강한 수분 전위와 고분자 다당류, 화장품 어플리케이션을위한 공지 된 보습제이다. 한 히알루 론산 분자는 500 물 분자 (11)까지 결합하여 1,000 배의 원래 볼륨 (12)에 도달 수 있습니다. 히알루 론산의 매우 소량의 수분 13-14 기능을 가지고있다. 때문에 높은 보습에 히알루 론산 전세계 15 높은 상업적 가치를 가진 화장 용 보습제 제품의 중요한 요소가되고있다.

티그의 연구 고속 감지, 소량의 샘플을 요구하고, 다중 시료 측정 16-19 갖춘 신규 임피던스 기반 장치의 제조 방법을 제공한다. 이는 종래의 방식으로 계량 위에 혁신적인 검출기구의 우수성을 검증하는 방법으로 용액 중의 상대 증발 속도 비교에 집중되게된다.

Protocol

1. 실험 칩 모듈 인듐 주석 산화물 (ITO), 포토 리소그래피, 화학적 습식 에칭 공정에 의해 전극 칩을 제조 상업적 2,600 Å ITO 층을 가진 ITO 기판 (370mm × 480 mm X 0.5 mm (L x 폭 x 높이))를 얻습니다 (자료 목록을 참조하십시오). 4 인치 얼 라이너의 ITO 전극 패터닝 공정 용 유리 커터와 X 90mm X 0.5 mm 90mm의 크기에 ITO 기판을 슬라이스. 15 분마다, 탈 이온수로 아세톤과 ITO 유리…

Representative Results

증착 프로세스 동안, 시험 용액의 도전성 이온이 감소 용액 부피 농축되고,이 용액의 임피던스는 감소 하였다. 체중 감소와 각 시험 용액에 대한 증착 진행 임피던스의 감소의 비율을 측정 하였다. 비교를 위해, 체중 감소 및 임피던스 감소의 속도의 데이터 물로 정규화 하였다하고도 5에 함께 나타내.도 5에 도시 된 바와 같이, 중량 손실은 임피던스와 동일한 경향을 보여…

Discussion

이 임피던스 기반 검출 증발 측정을위한 중요한 단계는 시험 용액을 제조한다. 탈 이온수 거대한 임피던스로 인해 사용될 수 없다. 대신 도전성 이온을 함유하는 수돗물 실험 히알루 론산 용액을 제조 하였다. 그러나, 수돗물의 전기적 특성 사용에 대해 일정하지 않았다. 따라서, 본 연구에서는 물에 대한 상대 증발율과 같은 정상화, 증발 대체 지표로서 채용했다. 이 기술의 ?…

Disclosures

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

이 작품은 허가 번호 MOST 104-2221-E-241-001-MY3에서, 과학 기술, 대만 교육부가 후원하고 가장 105-2627-B-005-002했다.

Materials

95 % ethanol Echo Chemical Co., Ltd., Miaoli, Taiwan 484000001103C-00EC
Acetone Avantor Performance Materials Inc., Center Valley, PA, USA JTB-9005-68
Development solution Kemitek Industrial Crop., Hsinchu, Taiwan 12F01031 KTD-1
Etching solution eSolv Technology Co., Taipei, Taiwan EG-462
Hyaluronic acid Shandong Freda Biopharm Co., Ltd., Jinan, China 1010212 Molecular weight 980k, Cosmetic Grade
Photoresist solution AZ Electronic Materials Taiwan Co., Ltd., Hsinchu, Taiwan 65101M19 AZ6112
8-well silicone array Greiner bio-one Inc., Frickenhausen, Baden-Württemberg, Germany FlexiPERM
ITO glass GemTech Optoelectronics Co., Taoyuan, Taiwan
Vial  Sigma-Aldrich Co. LLC., St. Louis, MO, USA 854190
Film photomask Taiwan Mesh Co., Ltd, Taoyuan, Taiwan
Lock-in amplifier Stanford Research Systems, Inc., Palo Alto, CA, USA SR830
Switch relay Instrument Technology Research Center, National Applied Research Laboratories, Hsinchu, Taiwan
Electronic balance machine Precisa Co., Dietikon, Switzerland XS225A

References

  1. Francis, G. W., Bui, Y. T. H. Changes in the composition of aromatherapeutic Citrus oils during evaporation. Evid.-based Complement Altern. Med. 2015 (421695), 1-6 (2015).
  2. Ochiai, N., et al. Extension of a dynamic headspace multi-volatile method to milliliter injection volumes with full sample evaporation: application to green tea. J. Chromatogr. A. 1421, 103-113 (2015).
  3. Zribi, W., Aragues, R., Medina, E., Faci, J. M. Efficiency of inorganic and organic mulching materials for soil evaporation control. Soil Tillage Res. 148, 40-45 (2015).
  4. Chang, B. Y., Park, S. M. Electrochemical impedance spectroscopy. Annu. Rev. Anal. Chem. 3, 207-229 (2010).
  5. Brooks, E. K., Tobias, M. E., Yang, S., Bone, L. B., Ehrensberger, M. T. Influence of MC3T3-E1 preosteoblast culture on the corrosion of a T6-treated AZ91 alloy. J. Biomed. Mater. Res. Part B. 104 (2), 253-262 (2016).
  6. Tabrizi, M. A., Shamsipur, S., Farzin, L. A high sensitive electrochemical aptasensor for the determination of VEGF165 in serum of lung cancer patient. Biosens. Bioelectron. 74, 764-769 (2015).
  7. Tran, T. B., Nguyen, P. D., Baek, C., Min, J. Electrical dual-sensing method for real-time quantitative monitoring of cell-secreted MMP-9 and cellular morphology during migration process. Biosens. Bioelectron. 77, 631-637 (2016).
  8. Kruger, A. J., Krieg, H. M., van der Merwe, J., Bessarabov, D. Evaluation of MEA manufacturing parameters using EIS for SO2 electrolysis. Int. J. Hydrog. Energy. 39 (32), 18173-18181 (2014).
  9. Guler, Z., Sarac, A. S. Electrochemical impedance and spectroscopy study of the EDC/NHS activation of the carboxyl groups on poly(ε-caprolactone)/poly(m-anthranilic acid) nanofibers. Express Polym. Lett. 10 (2), 96-110 (2016).
  10. Xi, X., Si, G., Nie, Z., Ma, L. Electrochemical behavior of tungsten ions from WC scrap dissolution in a chloride melt. Electrochim. Acta. 184, 233-238 (2015).
  11. Olejnik, A., Goscianska, J., Zielinska, A., Nowak, I. Stability determination of the formulations containing hyaluronic acid. Int. J. Cosmetic Sci. 37, 401-407 (2015).
  12. Marcellin, E., Steen, J. A., Nielsen, L. K. Insight into hyaluronic acid molecular weight control. Appl. Microbiol. Biotechnol. 98, 6947-6956 (2014).
  13. Laurent, T. C., Laurent, U. B. G., Fraser, J. R. E. The structure and function of hyaluronan: An overview. Immunol. Cell Biol. 74 (2), A1-A7 (1996).
  14. Papakonstantinou, E., Roth, M., Karakiulakis, G. Hyaluronic acid: A key molecule in skin aging. Derm.-Endocrinol. 4 (3), 253-258 (2012).
  15. Sze, J. H., Brownlie, J. C., Love, C. A. Biotechnological production of hyaluronic acid: A mini review. 3 Biotech. 6, 67 (2016).
  16. Lin, C. Y., et al. Real-time detection of β1 integrin expression on MG-63 cells using electrochemical impedance spectroscopy. Biosens. Bioelectron. 28 (1), 221-226 (2011).
  17. Hsiao, S. Y., et al. Chemical-free and reusable cellular analysis: Electrochemical impedance spectroscopy with a transparent ITO culture chip. Int. J. Technol. Hum. Interact. 8 (3), 1-9 (2012).
  18. Lin, Y. S., et al. A real-time impedance-sensing chip for the detection of emulsion phase separation. Electrophoresis. 34 (12), 1743-1748 (2013).
  19. Lin, Y. S., Chen, C. Y. A novel evaporation detection system using an impedance sensing chip. Analyst. 139 (22), 5781-5784 (2014).
  20. Tseng, S. F., et al. Graphene-based chips fabricated by ultraviolet laser patterning for anelectrochemical impedance spectroscopy. Sens. Actuator B-Chem. 226, 342-348 (2016).
  21. Pavicic, T., et al. Efficacy of cream-based novel formulations of hyaluronic acid of different molecular weights in anti-wrinkle treatment. J. Drugs Dermatol. 10 (9), 990-1000 (2011).
  22. Gotoh, S., et al. Effects of the molecular weight of hyaluronic acid and its action mechanisms on experimental joint pain in rats. Ann. Rheum. Dis. 52 (11), 817-822 (1993).
  23. Saettone, M. F., Nannipieri, E., Cervetto, L., Eschini, N., Carelli, V. Electrical impedance changes and water content in O/W emulsions during evaporation. Int. J. Cosmetic Sci. 2 (2), 63-75 (1980).
  24. Fernandez-Sanchez, C., McNeil, C. J., Rawson, K. Electrochemical impedance spectroscopy studies of polymer degradation: application to biosensor development. Trac-Trends Anal. Chem. 24 (1), 37-48 (2005).
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Chou, W., Lee, P., Chen, C., Lin, Y., Lin, Y. A High Performance Impedance-based Platform for Evaporation Rate Detection. J. Vis. Exp. (116), e54575, doi:10.3791/54575 (2016).

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