一种微流控芯片及其应用制造技术

技术编号:13305074 阅读:63 留言:0更新日期:2016-07-10 00:01
本发明专利技术涉及一种微流控芯片,由聚二甲基硅氧烷芯片与玻璃基底键合而成,所述聚二甲基硅氧烷芯片上设有螺旋形微通道,在所述螺旋形微通道的入口端设有三个入口通道,其中,第一入口通道和第二入口通道交汇后再与第三入口通道交汇。进一步利用上述微流控芯片检测亚硝酸盐含量的方法,包括:将碳点溶液和亚硝酸盐溶液分别通过第一和第二入口通道注入,酸化的过氧化氢溶液通过第三入口通道注入微流控芯片;所述碳点溶液和亚硝酸盐溶液的混合溶液与所述酸化的过氧化氢溶液在微流控芯片中发生化学发光反应,通过测定反应生成溶液的化学发光强度,确定亚硝酸盐的含量。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及亚硝酸盐的检测领域,具体涉及一种微流控芯片及其应用
技术介绍
亚硝酸盐广泛存在于自然界中,并存在于整个氮循环中。亚硝酸盐常被用作农业肥料或者食品中的防腐剂。这些含氮肥料是环境中的一个重要的污染源。而从食物中吸收的亚硝酸盐在人体中则发挥着重要的生理作用。它们可以与人体中的二级或三级胺反应生成具有致癌作用的亚硝胺,给人体带来巨大危害。在亚硝酸盐的作用下,血红蛋白会转变为高铁血红蛋白导致血液传输氧的能力下降。因此,亚硝酸盐的检测对于环境和人体健康十分重要。目前,已有多种亚硝酸盐的检测方法见诸报道。文献1用同位素稀释质谱同时检测了海水中的亚硝酸盐和硝酸盐。文献2将血红蛋白修饰到玻碳电极上制备成一种电化学传感器,用于亚硝酸盐的检测。文献3以石墨和银粉作为“墨水”,制备成一种“书写型”的传感器,可在线检测亚硝酸盐。但是,这些方法或是操作繁琐或是需要昂贵的检测仪器。化学发光作为一种成熟的分析方法,表现出成本低、灵敏度高、易于操作和免受背景干扰的特点。流动注射法常用于以化学发光法检测无机离子,但是,该方法的试剂消耗量较大,而且分析速度较慢,自动化程度不够高。文献1:High-precisionquadrupleisotopedilutionmethodforsimultaneousdeterminationofnitriteandnitrateinseawaterbyGCMSafterderivatizationwithtriethyloxoniumtetrafluoroborate(PaglianoE.;MeijaJ.;MesterZ.;Anal.Chim.Acta,2014,824,36-41)。文献2:Enhancingsensitivityofhemoglobin-basedelectrochemicalbiosensorbyusingproteinconformationalintermediate(WuH.;WangX.;QiaoM.;ZhangH.;JinX.;FanS.;Sens.ActuatorB-Chem.,2015,221,694-699)。文献3:WritingSensorsonSolidAgriculturalProductsforInSituDetection(TangW.;WuJ.;YingY.;LiuY.;Anal.Chem.,2015,87,10703-10707)。文献4:Anaptamer-functionalizedchemomechanicallymodulatedbiomoleculecatch-and-releasesystem(ShastriA.;McGregorL.M.;LiuY.;HarrisV.;NanH.;MujicaM.;VasquezY.;BhattacharyaA.;MaY.;AizenbergM.;KuksenokO.;BalazsA.C.;AizenbergJ.;HeX.;Nat.Chem.,2015,7,447-454)。
技术实现思路
鉴于上述技术问题,本专利技术的目的在于提供一种微流控芯片,通过在微流控芯片上设置的特定的的微通道来实现的化学发光反应,可以对水体及各种环境中的亚硝酸盐含量进行检测和分析。本专利技术的一个实施方式在于提供一种微流控芯片,包括与玻璃基底键合的高聚物芯片,在所述高聚物芯片上设有螺旋形微通道,在所述螺旋形微通道的入口端设有三个入口通道,其中,第一入口通道和第二入口通道交汇后再与第三入口通道交汇。根据本专利技术,通过螺旋形微通道的设计,使所述微流控芯片的面积得到更有效的利用,反应进行的时间被大大延长,并且,螺旋形微通道的三个入口通道可以使多种反应试剂分别进入,尤其是通过使第一入口通道和第二入口通道交汇后再与第三入口通道交汇,能够使特定组分优先混合,有利于对反应进程更精确有效的控制和调节。此外,通过本专利技术的的微流控芯片,能够以较小的试剂消耗量完成反应,易于控制和操作。在本专利技术的一个优选的实施方式中,所述螺旋形微通道的出口设在所述螺旋形微通道的中心处。在本专利技术的另一个优选的实施方式中,所述入口通道的宽度为0.5-2mm,所述螺旋形微通道的宽度为0.5-1mm,螺旋圈数为4-10圈。在本专利技术的另一个优选的实施方式中,所述入口通道和螺旋形微通道的深度为20-100μm,优选为20-50μm。根据本专利技术,通过将螺旋形微通道的宽度、螺旋圈数以及入口通道的宽度限定在上述范围内,有利于在微流控芯片范围内使化学试剂更充分的混合、反应。在本专利技术的另一个优选的实施方式中,所述高聚物芯片为聚二甲基硅氧烷(PDMS)芯片。本专利技术的另一个实施方式在于提供利用上述微流控芯片检测亚硝酸盐含量的方法,包括:将碳点(CDs)溶液和亚硝酸盐溶液分别通过第一和第二入口通道注入,酸化的过氧化氢(H2O2)溶液通过第三入口通道注入微流控芯片;所述碳点溶液和亚硝酸盐溶液的混合溶液与所述酸化的过氧化氢溶液在微流控芯片中发生化学发光反应,通过测定反应生成溶液的化学发光强度,确定亚硝酸盐的含量。专利技术人经研究发现,如图1所示,无论是将CDs溶液加入H2O2和NaNO2混合液中,还是将NaNO2溶液加入CDs和NaNO2混合液中,得到的化学发光都不如将H2O2溶液加入CDs和NaNO2混合液中所得的化学发光强度强。专利技术人推测,这是由于过氧亚硝酸(ONOOH)经HOONO*(即过氧亚硝酸激发态)转变为硝酸是产生化学发光的一步反应,而过氧亚硝酸则是酸化的H2O2与NaNO2反应的产物。通过将CDs溶液和亚硝酸盐溶液预先混合,再加入H2O2溶液,产生的过氧亚硝酸能够立即与CDs反应产生增强的化学发光。基于该化学发光强度来确定亚硝酸盐的含量,具有较高的灵敏度和准确性。在本专利技术的一个优选的实施方式中,在所述酸化的过氧化氢溶液中,过氧化氢的浓度为0.01-5mol/L,优选为1-5mol/L。在本专利技术的一个更优选的实施方式中,所述酸化的过氧化氢溶液是过氧化氢原液和硫酸溶液的混合液,所述硫酸溶液的浓度为0.0025mol/L-0.1mol/L,优选为0.005mol/L-0.02mol/L。通过以上述浓度的硫酸溶液与过氧化氢溶液混合得到的在上述浓度范围内的过氧化氢的硫酸溶液,有利于提高反应产生的溶液的化学发光强度。在本专利技术的另一个优选的实施方式中,所述碳点溶液的体积浓度为10%-20%。即所述碳点与水按照1-2:10的体积比混合得到碳点溶液。通过将碳点本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种微流控芯片,包括与玻璃基底键合的高聚物芯片,在所述高聚物芯片上设有螺旋形微通道,在所述螺旋形微通道的入口端设有三个入口通道,其中,第一入口通道和第二入口通道交汇后再与第三入口通道交汇。

【技术特征摘要】
1.一种微流控芯片,包括与玻璃基底键合的高聚物芯片,在所述高聚物芯片
上设有螺旋形微通道,在所述螺旋形微通道的入口端设有三个入口通道,其中,
第一入口通道和第二入口通道交汇后再与第三入口通道交汇。
2.根据权利要求1所述的微流控芯片,其特征在于,所述螺旋形微通道的出
口设在所述螺旋形微通道的中心处。
3.根据权利要求1或2所述的微流控芯片,其特征在于,所述入口通道的宽
度为0.5-2mm,所述螺旋形微通道的宽度为0.5-1mm,螺旋圈数为4-10圈。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的微流控芯片,其特征在于,所述入口通
道和螺旋形微通道的深度为20-100μm,优选为20-50μm。
5.根据权利要求1-3中任一项所述的微流控芯片,其特征在于,所述高聚物
芯片为聚二甲基硅氧烷芯片。
6.一种利用权利要求1-5中任一项所述的微流控芯片检测亚硝酸盐含量的
方法,包括:
将碳点溶液和亚硝酸盐溶液分别通过第一和第二入口通道注入,酸化的过氧
化氢溶液...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴静林一统王雄
申请(专利权)人:中国地质大学北京
类型:发明
国别省市:北京;11

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