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第 30 卷 第 1 期 应 用 力 学 学 报 Vol.30 No.1
2013 年 2 月 CHINESE JOURNAL OF APPLIED MECHANICS Feb. 2013
文章编号:1000- 4939(2013) 01-0059-06
脉冲型介电电泳颗粒特异性分离的数值仿真研究
刘顺东 1,2 张鸿雁 1 沈萍 1 崔海航 1
(1 西安建筑科技大学 710055 西安;2 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 710048 西安)
摘要:通过数值仿真研究了直径分别为 3μm 、5μm 、10μm 的聚苯乙烯微球在脉冲型介电电泳作用
下的动态分离过程,结果表明:通过合理地调整流速、脉冲周期、电压幅值可以实现对颗粒混合
物的特异性分离;在背景流速为 30μm/s 时,得到了在单步内提取中等粒径(直径 5μm )颗粒的
参数区间(电势 6~7.5V ,脉冲周期 1.5~2.6s )。同时,进一步研究了其它条件不变时,占空比和电
极非对称率对提取中等粒径颗粒的影响,结果表明:随着周期的增加,提取颗粒所需的占空比相
应地增加;而随着电极非对称率的增加,DEP 力的强度逐渐增加,提取颗粒所需的周期也相应增
加。仿真结果与实验及已有分析解符合较好,为器件的系统设计和优化器件提供了依据。
关键词:脉冲型介电电泳;微流控;颗粒分离;数值模拟
中图分类号:O652.6 文献标识码:A
电场区域被排斥至低电场区域则为负介电电泳
1 引 言 (nDEP )。
叉指型条带电极(Interdigital Electrodes, IDEs )
颗粒物分离不但可以提供高纯度的最终产 是产生 DEP 力的典型电极形式,利用由该型电极和
品,同时也是进行高灵敏度检测和其它后续处理的 微通道构成的微流控芯片已经可以实现多种对颗粒
前提和保证[1- 2] 。随着微加工技术的迅速发展,基于 物进行分离的器件。根据施加电信号的不同,可将
介电电泳(Dielectrophoresis, DEP )的微流控芯片技 DEP 分为连续型与脉冲型两种分离模式。在连续流
[3-5] [5-6] [7-10] [11] [15]
术在工程 、环境科学 、纳米技术 、农业 、 中通常可以将颗粒混合物根据某一特性一分为二 ,
生物及医学[12]等领域日益受到重视。 或者在分离后产生单调增加或减小的颗粒分布[16] 。在
区别于传统电泳技术对带电颗粒的操纵,DEP 脉冲型 DEP 技术中[3] ,外加电场被以较低的频率
技术所操纵的是不带电的中性颗粒。在外加电场的 “开”、“关”,不同颗粒在时变DEP 力场和连续的流
作用下中性颗粒会被极化,在颗粒内部生成等量异 体粘滞力作用下运动并产生分离。通过已建立的半
号的极化电荷,由于这些极化电荷在非均匀电场下 分析解模型可以初步认识到该方法是将基于强度的
所受的电场力不能互相抵消,将产生净力并引起颗 分离模式(“ 开”周期内)和基于速度的分离模式
粒运动,即为介电电泳[13-14] 。DEP 包括两种主要类 (“关”周期内)统一在一起,通过频率这个额外的
型:颗粒在非均匀外加电场的作用下从低电场区域 参数灵活地控制流体和颗粒之间的作用,而颗粒的
被吸引至高电场区域为正介电电泳(pDEP );从高 最终状态则取决于“收”和“放” 的程度,可以
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