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Lateral porous silicon membranes for planar microfluidic applications

机译:用于平面微流体应用的横向多孔硅膜

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摘要

Les laboratoires sur puce visent à miniaturiser et à intégrer les fonctions couramment utilisées dans les laboratoires d'analyse afin de cibler des applications en santé avec un impact prometteur sur le diagnostic médical au lit du patient. Les membranes poreuses sont d'un grand intérêt pour la préparation et l'analyse d'échantillon sur puce car elles permettent la séparation par taille/charge de molécules, mais également leur pré-concentration. Parmi les matériaux disponibles pour constituer des membranes poreuses, le silicium poreux présente de nombreux avantages tels que le contrôle précis de la taille des pores et de la porosité, une chimie de surface pratique et des propriétés optiques uniques. Les membranes de silicium poreux sont généralement intégrées dans des puces fluidiques en les montant entre deux couches comportant des micro-canaux, formant ainsi des réseaux fluidiques à trois dimensions, peu pratiques et peu adaptés à l'observation directe par microscopie. Dans ces travaux de thèse, nous avons développé deux méthodes de fabrication de membranes de silicium à pores latéraux qui permettent leur intégration monolithique dans des systèmes microfluidiques planaires. Le premier procédé est fondé sur l'utilisation d'électrodes localement structurées afin de guider la formation de pores de manière horizontale, en combinaison avec des substrats type silicium sur isolant (SOI) pour localiser spatialement la formation de silicium poreux dans la profondeur du canal. La deuxième méthode repose sur le fait que la formation de silicium poreux par anodisation est fortement dépendante du type de dopant et de sa concentration. Bien que nous utilisons encore le même type d'électrodes structurées sur les parois latérales de la membrane pour injecter le courant lors de l'anodisation, le dopage par implantation permet de confiner la membrane, de façon analogue mais à la place de l'oxyde enterré du SOI. Des membranes à pores latéraux ont été fabriquées par ces deux méthodes et leur fonctionnalité a été démontrée en réalisant des expériences de filtrage. En plus de la filtration d'échantillon, les membranes ont été utilisées pour étudier la possibilité d'effectuer de la pré-concentration électrocinétique et de la détection interférométrique. La sélectivité ionique des membranes microporeuse permet la pré-concentration moléculaire avec des facteurs de concentration pouvant atteindre jusqu'à 103 en 10 min en appliquant moins de 9 V. Ces résultats sont comparables à ceux rapportés dans la littérature à l'aide par exemple de nanocanaux avec une consommation d'énergie beaucoup plus faible. Enfin, nous avons pu détecter une variation de l'indice de réfraction du silicium poreux par le décalage du spectre d'interférence lors du chargement de différents liquides injectés dans les membranes. Le travail présenté dans cette thèse constitue la première étape dans la démonstration de l'intérêt du silicium poreux pour la préparation d'échantillon et la biodétection dans des laboratoires sur puce planaires.
机译:芯片实验室旨在最小化和集成分析实验室中常用的功能,以针对健康应用,从而对卧床医学诊断产生有希望的影响。多孔膜对于芯片上的样品制备和分析非常感兴趣,因为它们可以按分子的大小/电荷进行分离,也可以对其进行预浓缩。在可用于形成多孔膜的材料中,多孔硅具有许多优势,例如精确控制孔径和孔隙率,实用的表面化学性质和独特的光学性能。多孔硅膜通常通过将它们安装在包括微通道的两层之间而集成到流体芯片中,从而形成三维流体网络,这是不切实际的并且不适合通过显微镜直接观察。在本文工作中,我们开发了两种制造侧向孔硅膜的方法,这些方法可将它们单片集成在平面微流体系统中。第一种方法是基于使用局部结构化的电极来水平引导孔的形成,并结合绝缘体上硅(SOI)衬底在通道深度上空间定位多孔硅的形成。 。第二种方法基于以下事实:通过阳极氧化形成多孔硅在很大程度上取决于掺杂剂的类型及其浓度。尽管我们仍然使用在膜的侧壁上构造的相同类型的电极在阳极氧化过程中注入电流,但是通过注入掺杂可以以类似的方式限制膜的厚度,但可以代替氧化物从SOI掩埋。通过这两种方法制造了侧孔膜,并通过进行过滤实验证明了它们的功能。除样品过滤外,还使用膜来研究电动预浓缩和干涉检测的可能性。微孔膜的离子选择性可通过施加小于9 V的电压使分子预浓缩,浓缩因子可在10分钟内达到103的浓度。这些结果与文献报道的结果相近,例如使用能耗低得多的纳米通道。最后,我们能够通过在注入到膜中的不同液体加载过程中干涉光谱的偏移来检测多孔硅的折射率变化。本论文提出的工作是证明多孔硅在平面芯片实验室中用于样品制备和生物传感的兴趣的第一步。

著录项

  • 作者

    He Yingning;

  • 作者单位
  • 年度 2016
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