
圖2.圓形鐵磁流體泵的主要草圖。黑色結構代表鐵磁流體插頭,兩個磁鐵(M)用于移動它們(圖來自Hatch等人)。
磁熱泵
如本綜述中所述,導致熱磁對流的磁熱效應可用于泵送微芯片中的流體。Love等人報道了一種磁熱泵,其僅使用熱場和磁場來驅動微通道中的流體流動。他們使用具有低居里溫度的鐵磁流體塞,其被磁場吸引到一個區域。然后對鐵磁流體塞進行加熱,并且當其溫度接近居里溫度時,流體的磁吸引力減弱,然后較冷的流體被吸引到磁場并移動加熱的流體。這最終將建立流動并且泵用于推動非鐵磁流體通過微系統。該原理如圖3所示。

圖3.作用于磁熱泵中鐵磁流體的場效應(來自Love等人的圖))
混合
混合是微流體學中的關鍵概念,快速混合對許多生物和化學分析至關重要。提出了幾種提高混合效率的策略,包括被動混合和主動混合。主動混合器通常比被動混合器具有更好的混合效率,但通常還需要更多能量并且具有更高的制造成本。有源混合器的另一個問題是焦耳加熱(Joule heating)可能會損害生物樣本。Tsai等開發了一種簡單的低成本Y形微混合器,用于研究水基鐵磁流體與水的混合。他們在微通道正下方放置一個永磁體,并改變體積流量和通道寬度,以獲得改進的混合效率。他們發現,在永磁體的影響下,鐵磁流體和水的混合效率可以達到90%以上,而同一微通道中僅通過擴散的混合效率始終低于15%。這種類型的磁力混合器具有不消耗能量和不產生熱量的優點。還提出了其他類型的磁性微混合器,例如微型攪拌棒,它是由傳統的攪拌板旋轉或磁粒子磁泳。
圖4. DI水和水基鐵磁流體(左)沒有磁鐵和(右)磁鐵之間的擴散(來自Tsai等的數字)
液滴形成
通過傳統的在T型或流聚焦形成液滴的方法,可以在微流體系統中產生鐵磁流體的液滴。然后可以在不混溶流體中或在平坦表面或基板上用外部磁場操縱鐵磁流體液滴。Tan和Nguyen 研究了在由小圓形永磁體產生的磁場存在下在微流體T形結合處形成鐵磁流體液滴。他們發現,在沒有磁場的情況下,液滴尺寸隨連續相的流速線性變化。在存在磁場的情況下,可以利用磁場強度,鐵磁流體的磁化和磁體的位置來操縱液滴尺寸。將磁鐵放置在T形接頭的上游導致形成更大的液滴,因為磁力將新出的液滴拉回,從而延遲了液滴的破裂。將磁體放置在下游具有相反的效果,即加速液滴破裂。
閥門和密封件
Hartshorne等證明了使用長度約為10毫米的鐵磁流體塞作為玻璃制造的微流體裝置中的閥門和密封部件。他們研究了鐵磁流體作為三種不同微流體配置的閥門的性能; 閥門密封在直通道中,作為Y型閥和井型閥。他們使用磁鐵來操縱鐵磁流體。這些閥門可以在低壓差下很好地開啟和關閉。在較高的壓力下,他們觀察到隨流體順流而下的一小部分鐵磁流體的損失。

圖5.鐵磁流體閥門和密封件的主要草圖(Hartshorne等人的圖 )
分類和分離
從混合物中分離目標顆粒是許多生物測定中的關鍵步驟。
磁性數字微流體
在數字微流體技術中,液滴可以在無封閉的平面上運動。分散的液滴可以作為化學或生物反應的單獨反應室,也可以用作試劑的運輸。在磁性數字微流體中,含有磁性顆粒(例如鐵磁流體或液體彈珠)的液滴用永磁體或電磁體操縱。Nguyen等研究表明,固定的鐵磁流體液滴可以通過磁鐵變形,改變其表面接觸角。觀察到表面接觸角隨著磁場的增加而減小。他們稱這種現象為磁化現象。將磁體放置在平坦的均勻表面下,如果磁力足夠強,能夠抵抗摩擦力和毛細管力,則液滴可以沿著平坦表面以與磁體相同的速度滑動。然而,鐵磁流體液滴的一般問題是它們在許多生物分析測定中與水性緩沖液的環境不相容,因緩沖液使膠體懸浮液不穩定。

圖6.磁保護的示意圖(Figure from Kitanovski A., Tu?ek J., Tomc U., Plaznik U., O?bolt M., Poredo? A. (2015) Special Heat Transfer Mechanisms: Active and Passive Thermal Diodes. In: Magnetocaloric Energy Conversion. Green Energy and Technology. Springer, Cham)
4.磁流體和微流體的結論和展望
微流體系統中使用磁流體的一系列工作。與電操作相比,磁操作的一些優點包括控制流動和傳遞性質(例如傳熱)以及不受pH,表面電荷或離子濃度影響的能力。然而,微磁流體主要保持在概念驗證階段。在技術可行之前,必須克服幾個挑戰。用于改善鐵磁流體穩定性的表面活性劑,鐵磁流體的一般問題是結垢后造成微通道堵塞。此外,鐵磁流體的納米級特性尚未了解,必須進一步研究才能真正發揮其獨特的性質。
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