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Array of microfluidic beam resonators for mass sensing applications design, fabrication and testing/

机译:用于质量传感应用的微流束谐振器阵列设计,制造和测试/

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摘要

En la búsqueda de herramientas de diagnóstico más eficientes, los dispositivos biosensores basados en resonadores micro y nanoelectromecánicos han demostrado un gran impacto en este ámbito debido a su alta sensibilidad, tamaño miniaturizado y su rápida respuesta a una interacción. Bajo esta premisa, el presente trabajo de Tesis doctoral tiene como objetivo principal integrar un microsensor de masa basado en dispositivos microelectromecánicos en una platarforma Lab-on-a-Chip para la detección simultánea y en tiempo real de diferentes analitos. La tecnología del sensor se sustenta en la idea de fabricar canales de microfluídica en resonadores micromecánicos tipo puente, denominados dispositivos HMB (del acrónimo Hollowed Microbeam) para mejorar la sensibilidad del dispositivo y reducir el efecto de amortiguamiento y resistencia de la viscosidad del medio. Los microresonadores están colocados consecutivamente con reducidas distancias de separación y con ligeras variaciones en sus longitudes efectivas para mostrar picos de frecuencias de resonancia muy próximos. De esta forma, cada resonador HMB permitirá la detección de un analito específico mientras este es transportado a través del canal de microfluídica al mostrar una frecuencia de resonancia fácilmente diferenciable del resto de los resonadores. La primer parte de esta Tesis doctoral se ha centrado en un análisis teórico del comportamiento mecánico y fluídico de un array de micropuentes huecos considerando diferentes dimensiones y materiales structurales. Se han empleado simulaciones de elemento finito (FEM) en el programa multifísico Comsol para: i) validar y complementar el análisis teórico, ii) investigar la interacción fluído-estructura de los dispositivos HMB y iii) evaluar dos configuraciones de llenado (en línea y forma H) para el adecuado intercambio de líquidos dentro de las cavidades. Una vez que el diseño es optimizado, se desarrollaron tres esquemas de microfabricación en instalaciones de Sala Blanca incluyendo tanto procesos superficiales y a nivel de sustrato, como una aproximación tipo sándwich, la cual integra una capa sacrificial entre dos capas estructurales. La primera generación de dispositivos HMB produjo estructuras de nitruro de silicio con frecuencias de resonancia acopladas debido a un efecto de sobreataque. Aunque no se consiguieron estructuras huecas, esta aproximación proporcionó nuevos conocimientos útiles para aplicaciones de sensado de masa mediante el estudio de modos de vibración altamente localizados en algunas configuraciones acopladas de micropuentes. Por otra parte, la segunda fabricación permitió alcanzar exitosamente estructuras de polisilicio huecas. Con la integración de canales de polímero de elevada relación de aspecto, la densidad y viscosidad de varias soluciones así como de bebidas alcohólicas fueron evaluadas, mostrando una respuesta en masa de 7.4 Hz/pg en un rango de viscosidades entre 1 cP y 2.6 cP con una resolución de 0.15 cP. Finalmente con la tercera fabricación se trató de mejorar la integración de canales de polímero a nivel de oblea usando técnicas de laminado. Asimismo, la capa estructural de polisilicio fue oxidada para mejorar la mojabilidad de los microcanales. La caracterización de los dispositivos HMB se realizó ópticamente mediante un interferómetro. Además, los resonadores fueron excitados por medio de un barrido en frecuencias usando un transductor piezocerámico para mejorar el factor de calidad y, por tanto, la resolución en frecuencia del sensor.
机译:在寻找更有效的诊断工具时,基于微和纳米机电谐振器的生物传感器设备由于其高灵敏度,小型化和对相互作用的快速响应而在该领域显示出巨大的影响。在此前提下,本博士论文的主要目标是将基于微机电设备的质量微传感器集成到芯片实验室平台中,以便同时,实时检测不同的分析物。传感器技术基于在桥式微机械谐振器中制造微流体通道的想法,这种技术被称为HMB设备(缩写为Hollowed Microbeam),以提高设备的灵敏度并减少介质粘度的阻尼和阻力效应。微谐振器以短的分离距离连续放置,并且其有效长度略有变化,以显示非常接近的谐振频率峰值。通过这种方式,每个HMB谐振器将通过显示易于与其他谐振器区分开的谐振频率,在检测特定分析物通过微流体通道的过程中进行检测。该博士论文的第一部分着重于对考虑不同尺寸和结构材料的空心微桥阵列的力学和流体行为的理论分析。有限元模拟(FEM)已用于Comsol多物理场程序中:i)验证和补充理论分析,ii)研究HMB设备的流体-结构相互作用,并且iii)评估两种填充配置(在线和表格H)用于在腔内充分交换液体。优化设计后,将在White Room设施中开发出三种微细加工方案,包括表面和基底级工艺,以及将两层牺牲层整合在一起的三明治方法。第一代HMB器件由于过攻效应而产生具有耦合谐振频率的氮化硅结构。尽管没有实现中空结构,但这种方法通过研究某些耦合微桥配置中的高度局部振动模式,为质量​​传感应用提供了有用的新见解。另一方面,第二制造允许成功地实现中空多晶硅结构。通过集成高长宽比的聚合物通道,评估了各种溶液以及含酒精饮料的密度和粘度,在1 cP至2.6 cP的粘度范围内,质量响应为7.4 Hz / pg。分辨率为0.15 cP。最后,在第三次制造中,尝试使用层压技术在晶片级改善聚合物通道的集成。同样,多晶硅结构层被氧化以改善微通道的润湿性。 HMB设备使用干涉仪进行了光学表征。此外,通过使用压电陶瓷换能器的频率扫描来激发谐振器,以提高品质因数,从而提高传感器的频率分辨率。

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