微流體技術是設計和制造能夠引導微小流體流動的裝置的技術,在微升/納升范圍內。微升和納米分別是一升的百萬分之一和十億分之一。作為參考,一滴水約為25微升。 科學家在當我們在處理不同體積的水時,當我們處理的是不同體...
微流體技術是設計和制造能夠引導微小流體流動的裝置的技術,在微升/納升范圍內。微升和納米分別是一升的百萬分之一和十億分之一。作為參考,一滴水約為25微升。

科學家在當我們在處理不同體積的水時,當我們處理的是不同體積的水時,當我們處理的是不同體積的水時,我們會發現一些有趣的性質,它決定了流動的湍流,在小尺度下非常低,這意味著流體流動基本上保持層流。這使得微流體的某些方面更加方便和可預測,而其他方面則更具挑戰性。例如,不能依靠湍流將兩種流混合在一起,而必須僅依靠擴散,就像體內的細胞機械一樣。

化學分離機器可能使用離心機和微流控芯片的組合。使用微流體的系統必須非常精確地制造。玻璃是一種常見的材料,但是塑料和硅也是很受歡迎的介質。傳統的光刻技術可以用來在類似于計算機芯片的設備表面建立微小的通道。所有的流體必須相對純凈,并且沒有堵塞這些精細通道的顆粒。微流體系統要求有能力的流體物理學家設計和測試。微流控技術在生物學和化學領域有著廣泛的應用。DNA微陣列技術可以讓生物學家同時對一種特定的蛋白質或基因序列進行數百萬次的測試化學分離機可以使用離心機和微流控芯片的組合來分析特定物質的化學成分。它們可以用來制備生物樣本進行測試。因為大多數微流控芯片的設計無法重新配置,這限制了更具雄心的應用,但是,人們正在努力繞過這一點。一個令人興奮的新研究領域是將微流體技術與MEMS(微電子機械系統)技術相結合。通過在微流控芯片上安裝微型泵或電子設備,它極大地擴展了應用的多樣性。未來的微流控設備可能會配備數百萬個微小的門,讓使用者以復雜而有用的方式操控水流。政府一直對使用微流控芯片測試生物和化學武器的存在感興趣。