液體粒子計(jì)數(shù)器工作原理的具體步驟分析
閱讀:634 發(fā)布時(shí)間:2023-6-21
液體粒子計(jì)數(shù)器是一種常見的科學(xué)儀器,用于測(cè)量液體樣品中的微小顆粒數(shù)目。這些顆??梢允羌?xì)胞、微生物、納米顆粒等微小物體,因此該技術(shù)在生物學(xué)、化學(xué)、物理學(xué)、環(huán)境科學(xué)等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用。
液體粒子計(jì)數(shù)器利用了光學(xué)原理和流體力學(xué)原理來實(shí)現(xiàn)顆粒計(jì)數(shù)。當(dāng)樣品通過精密定位的微型流通道時(shí),懸浮在液體中的微小顆粒會(huì)被單個(gè)的液滴包裹起來。這些液滴隨后會(huì)依次通過一個(gè)光束,液滴內(nèi)部的顆粒則會(huì)散射出光線。散射光線會(huì)被檢測(cè)器捕獲,并轉(zhuǎn)換為電信號(hào)以供分析。
液滴粒子計(jì)數(shù)器的核心部件是微流控芯片。該芯片由多層材料組成,具有高精度的微型通道。這些通道可以將液體樣品引入到微滴發(fā)生器和光學(xué)檢測(cè)單元中?;谖⒘骺匦酒脑O(shè)計(jì),液滴粒子計(jì)數(shù)器具有高精度、高靈敏度、低噪聲、快速響應(yīng)等優(yōu)點(diǎn)。
液體粒子計(jì)數(shù)器的工作原理可以分為三個(gè)步驟:微型流通道、微滴生成和光學(xué)檢測(cè)。
在第一步中,樣品通過微型流通道進(jìn)入到微滴發(fā)生器中。微型流通道的設(shè)計(jì)非常重要,因?yàn)樗鼪Q定了液滴的大小和產(chǎn)生速率。通道的尺寸控制著液體流速,從而影響液滴的大小和容積。此外,通道的形狀和表面性質(zhì)也會(huì)影響液滴的形成和穩(wěn)定性。
在第二步中,液滴發(fā)生器將樣品轉(zhuǎn)化為單個(gè)的液滴。液滴的大小通常在幾十到幾百微升之間,這取決于微型流通道的設(shè)計(jì)和樣品的濃度。當(dāng)樣品通過微型流通道時(shí),液滴發(fā)生器會(huì)定期施加電極刺激來使液體斷裂形成液滴。該過程稱為電動(dòng)力學(xué)發(fā)生(electrohydrodynamicgeneration),因?yàn)樗昧穗姾珊碗妶?chǎng)相互作用所產(chǎn)生的液體運(yùn)動(dòng)。
在第三步中,光學(xué)檢測(cè)單元測(cè)量液滴內(nèi)部顆粒的散射光線。液滴在通過光束時(shí),顆粒會(huì)向各個(gè)方向散射光線。這些散射光線會(huì)被檢測(cè)器捕獲,并轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。每個(gè)液滴的信號(hào)都被記錄下來,因此可以根據(jù)信號(hào)的大小確定液滴中顆粒的數(shù)量。
需要注意的是,液滴粒子計(jì)數(shù)器僅能夠測(cè)量基于體積的濃度。因此,在使用該技術(shù)進(jìn)行粒子計(jì)數(shù)時(shí),需要知道液滴的體積以及樣品的濃度。此外,對(duì)于非球形的顆?;蝾w粒聚集體,也存在誤差和問題。因此,在使用液滴粒子計(jì)數(shù)器時(shí),需要謹(jǐn)慎選擇適當(dāng)?shù)膶?shí)驗(yàn)條件和參數(shù)。