单片集成微型气相色谱芯片研究

田博文 冯飞 赵斌 罗凡 杨雪蕾 周海梅 李昕欣

引用本文: 田博文,  冯飞,  赵斌,  罗凡,  杨雪蕾,  周海梅,  李昕欣. 单片集成微型气相色谱芯片研究[J]. 分析化学, 2018, 46(9): 1363-1371. doi: 10.11895/j.issn.0253-3820.181027 shu
Citation:  TIAN Bo-Wen,  FENG Fei,  ZHAO Bin,  LUO Fan,  YANG Xue-Lei,  ZHOU Hai-Mei,  LI Xin-Xin. Study of Monolithic Integrated Micro Gas Chromatography Chip[J]. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2018, 46(9): 1363-1371. doi: 10.11895/j.issn.0253-3820.181027 shu

单片集成微型气相色谱芯片研究

  • 基金项目:

    本文系中国科学院前沿科学重点研究项目(No.QYZDJ-SSWJSC001)、上海市科委项目(No.14DZ1105102)、国家自然科学基金项目(Nos.91323304,61172151,60876081)和国家高技术研究发展计划(863计划)(No.2009AA04Z317)资助

摘要: 基于微机电系统(Micro-electro-mechanical systems,MEMS)技术制备了一种由微色谱柱和微热导检测器构成的单片集成微型气相色谱(Micro gas chromatography,μGC)芯片。与现有集成芯片相比,在高深宽比的微沟道内构筑了一层高比表面积的介孔二氧化硅纳米颗粒薄膜作为固定相,有效提高了微色谱柱的柱容量和分离性能;微色谱柱的入口和出口处采用稳固的悬浮型微热敏结构,提高了器件的热隔离性能和稳定性。实验结果表明,此单片集成芯片可实现基线分离轻烃类混合气体组分(甲烷,乙烷,丙烷和丁烷),分析检测时间为33 s。其中,乙烷和丙烷的分离度为8.34,丙烷的理论塔板数高达11420。单片集成微型气相色谱芯片具有高分离度、高柱效、分析检测时间短等优点,特别适用于便携式气相色谱与野外实地检测。

English

    1. [1]

      Alfeeli B, Narayanan S, Moodie D, Zellner P, McMillan M, Hirtenstein D, Rice G, Agah M. IEEE Sens. J.,2013,13(11):4312-4319

    2. [2]

      Overton E B,Dharmasena H P, Ehrmann U, Carney K R. Field Anal. Chem. Technol.,2015,1(2):87-92

    3. [3]

      Ali S,Ashraf-Khorassani M, Taylor L T, Agah M. Sens. Actuators B,2009, 141(1):309-315

    4. [4]

      Sun J, Cui D, Chen X, Zhang L, Cai H, Li H. J. Chromatogr. A,2013,1291(10):122-128

    5. [5]

      SUN Jian-Hai, CUI Da-Fu, CAI Hao-Yuan, LI Hui, NING Zhan-Wu, ZHANG Yan-Ni, CHEN Xing, ZHANG Lu-Lu, REN Yan-Fei. Chinese J. Anal. Chem.,2010,38(2):293-295 孙建海, 崔大付, 蔡浩原, 李辉, 宁占武, 张艳妮, 陈兴, 张璐璐, 任艳飞.分析化学,2010,38(2):293-295

    6. [6]

      Qin Y, Gianchandani Y B. Nature,2016,2:15049

    7. [7]

      Akbar M,Restaino M, Agah M. Nature,2015,1:15039

    8. [8]

      Lu C J, Steinecker W H, Tian W C, Oborny M C, Nichols J M, Agah M, Potkay J A, Chan H K L, Driscoll J, Sacks R D, Wise K D, Pang S W, Zellers E T. Lab Chip, 2005,5(10):1123

    9. [9]

      Qin Y,Gianchandani Y B. J. Microelectromech. Syst.,2014,23(4):980-990

    10. [10]

      Qin Y,Gianchandani Y B. J. Micromech. Microeng.,2014,24(6):065011

    11. [11]

      Kaanta B C, Chen H, Zhang X. J. Micromech. Microeng.,2010,20(5):55016-55016

    12. [12]

      Narayanan S, Alfeeli B, Agah M. IEEE Sens. J., 2012, 12(6):1893-1900

    13. [13]

      Narayanan S,Agah M. J. Microelectromech. Syst., 2013,22(5):1166-1173

    14. [14]

      Lu Y, Ganguli R,Drewien C A, Anderson M T, Brinker C J, Gong W, Guo Y, Soyez H, Dunn B, Huang M H, Zink J I. Nature,1997,389:364-368

    15. [15]

      Lambertus G, Elstro A, Sensenig K, Potkay J, Agah M, Scheuering S, Wise K, Dorman F, Sacks R. Anal. Chem.,2004,76(9):2629-2637

    16. [16]

      Alfeeli B, Narayanan S, Moodie D, Zellner P, McMillan M, Hirtenstein D, Rice G, Agah M. IEEE Sens. J.,2013,13 (11):4312-4319

    17. [17]

      WU Lie-Jun. Detection Method of Gas Chromatography. Beijing:Chemical Industry Press,2005:28 吴烈钧.气相色谱检测方法(第二版). 北京:化学工业出版社,2005:28

    18. [18]

      SU Lei, JIN Bin. Microcomputer & Its Applications,2011,30(14):16-20 苏垒, 靳斌.微型机与运用,2011,30(14):16-20

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  • 收稿日期:  2018-01-12
  • 修回日期:  2018-04-23
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
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    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

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