Geri Dön

Fabrication of microfluidic devices via 3D printer

Mikroakışkan cihazların 3b yazıcı kullanılarak üretilmesi

  1. Tez No: 563898
  2. Yazar: SEREN KEÇİLİ
  3. Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN CUMHUR TEKİN, PROF. DR. ESMA VOLGA BULMUŞ ZAREIE
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Biyoteknoloji, Biotechnology
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2019
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  10. Enstitü: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 66

Özet

Bu tez çalışmasının amacı, mikro akışkan cihazların üretiminde kullanılan klasik üretim yöntemlerinin dezavantajlarını ortadan kaldıran 3B yazıcı teknolojisini kullanarak, hızlı ve kolay bir şekilde cihazların prototiplenmesini sağlamak ve yeni yapıştırma yöntemleri kullanarak 3B olarak üretilmiş mikro akışkan cihazların optik olarak şeffaflığını arttırmaktır. 3B yazının performans analizini yapmak için, farklı şekil ve ölçülerde mikro akışkan kanallar ve kalıplar tasarlandı ve üretildi. Üretim sonrası, tasarlanan ve üretilen kanal ölçüleri karşılaştırıldı. En az 50 µm ölçüye sahip yapılar başarılı bir şekilde üretildi. Üretilen 3B yapıları optik olarak iyileştirmek için, iki farklı üretim yöntemi geliştirildi. Bu yöntemlerde, 3B yapılar poli(dimetilsiloksan) (PDMS) ve Formlabs Clear Reçine ara katmanlarıyla cam yüzeylere yapıştırıldı. 3B yapılar ara katman kaplı cam yüzey üzerine koyulduktan sonra, ya orada bırakıldı ya da yeni bir cam yüzeye transfer edildi. Cam yüzey ile 3B yapılar arasındaki yapışma, reçine için UV uygulaması, PDMS için ise yükseltilmiş sıcaklık ile sağlandı. PDMS ve reçine ara katmanlarının farklı kalınlıkları için, üretilen kanalların bağlanma kuvveti incelendi. Bu kanalların aydınlık alan ve floresan görüntüleme özellikleri de analiz edildi. Önerilen üretim yöntemi, klasik plazma ile sağlanan PDMS-cam yüzey yapışmasına nazaran iki kat artırılmış bağlanma kuvveti ve karşılaştırılabilir görüntüleme kapasitesi gösterdi. Ayrıca, sunulan üretim yöntemi kullanılarak, 3B yapılar protein ile kaplanmış cam yüzeylerle proteinin fonksiyonelliğini bozmadan birleştirilebildi. Son olarak, 3B yazıyla üretilecek ve basınçlı hava ile aktive olabilecek zar içeren mikro pompa tasarlamak amacıyla, zarların deformasyonu karakterize edildi.

Özet (Çeviri)

The purpose of this thesis is to provide easy and rapid prototyping of microfluidic devices using 3D printing technology that overcomes disadvantages of traditional fabrication techniques and also enhanced optical transparency of 3D-printed microfluidic devices fabricated using new bonding strategies. For performance analysis of 3D printer, microfluidic channels and molds having different shape and dimensions were designed and fabricated. After the fabrication process, designed and fabricated channel dimensions were compared. Structures having at least having 50 μm feature were printed successfully. For enhancing transparency of fabricated 3D structures, two different fabrication techniques were developed. In these techniques, 3D structures were bonded on glass substrates with poly (dimethylsiloxane) (PDMS) and Formlabs Clear Resin interlayers. After 3D-printed structures were put on interlayers coated glass slides, they were either remained on coated slides or transferred on new slides. Bonding between 3D structures and glass slides were provided with UV exposure for resin and with elevated temperature for PDMS interlayers. Bonding strength of fabricated channels was investigated for different thicknesses of PDMS and resin interlayers. The bright-field and fluorescence imaging properties of these channels were also analyzed. Proposed fabrication technique showed 2-fold improved bonding strength and comparable bright-field and fluorescence imaging capability with respect to traditional plasma activated PDMS-glass bonding. Furthermore, protein modified glass substrates can be integrated in 3D-printed channels using the presented fabrication technique without disturbing protein functionality. Finally, in order to design a 3D-printed micropump having membranes that can be activated with compressed air, membrane deformation was characterized with different dimension.

Benzer Tezler

  1. 3 boyutlu yazıcı ile basılmış, odak ayarlı kolajen katkılı zarlı mikro akışkan mercek

    A 3D-printed tunable fluidic lens with collagen-enriched membrane

    ESAT CAN ŞENEL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    Biyomühendislikİstanbul Teknik Üniversitesi

    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ONUR FERHANOĞLU

  2. Lab-on-a-chip devices with patterned hydrogels: Engineered microarrays for biomolecule fractionation, organ-on-chip and desalination

    Başlık çevirisi yok

    BURCU GÜMÜŞCÜ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    Bilim ve TeknolojiUniversity of Twente

    PROF. DR. ALBERT VAN DEN BERG

    PROF. DR. JAN C. T. EIJKEL

  3. Fabrication of microfluidic devices for yeast culturing

    Maya kültürlenmesi için mikroakışkan cihazların üretimi

    SEVDE ÜÇPINAR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    Kimya MühendisliğiBoğaziçi Üniversitesi

    Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ŞEFİKA KUTLU ÜLGEN

    DOÇ. DR. ŞENOL MUTLU

  4. Development of microfluidic devices for investigating small molecule induced chemotaxis of dendritic cells

    Dendritik hücrelerin küçük molekül kaynaklı kemotaksisini incelemek için mikroakışkan cihazların geliştirilmesi

    MUHAMMAD MAAZ KHURRAM

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Biyomühendislikİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

    Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Ana Bilim Dalı

    Prof. Dr. ERDAL BEDİR

    DOÇ. DR. HÜSEYİN CUMHUR TEKİN

  5. Fabrication of surface assisted liquid manipulation systems

    Yüzey destekli akışkan kontrol sistemlerinin geliştirilmesi

    MUHAMMAD ZEESHAN RASHID

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiKoç Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALPER KİRAZ