فناوری ریز سیال سه بعدی و امکان سنجی ساخت حسگر های زیستی-بیو مکانیکی
نام نخستين پديدآور
/شایان والی جم
وضعیت نشر و پخش و غیره
نام ناشر، پخش کننده و غيره
: مهندسی برق و کامپیوتر
تاریخ نشرو بخش و غیره
، ۱۳۹۶
نام توليد کننده
، راشدی
یادداشتهای مربوط به نشر، بخش و غیره
متن يادداشت
چاپی
یادداشتهای مربوط به پایان نامه ها
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن
کارشناسی ارشد
نظم درجات
مهندسی میکرو ونانو الکترومکانیک
زمان اعطا مدرک
۱۳۹۶/۱۱/۱۸
کسي که مدرک را اعطا کرده
تبریز
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
در این پایان نامه دو روش موثر در ساخت تراشه های ریزسیال ارائه گردید که عبارت اند از استفاده پرینتر سه بعدی و لیتوگرافی با استفاده از پروژکتور DLP و بدون استفاده از ماسک .خروجی های ساخته شده این دو روش مورد مقایسه قرار گرفته و در نتیجه روش دوم به دلیل دقت ساخت بالا و مقرون به صرفه بودن مورد استفاده قرار گرفت .در این روش نیازی به اتاق تمیز مجهز نمی باشد و با امکانات ساده قابل ساخت می باشد .ما با استفاده از چسبی که حساس به نور فرا بنفش می باشد تراشه های مورد نظر را به روش گری اسکیل می سازیم .با استفاده از عکس هایی که توسط میکروسکوپ SEM از خروجی ساخته شده با این روش گرفته شده و بررسی نمونه های ساخته شده تاثیر شدت نور را بدست آوردیم یعنی نور های با شدت مختلف ارتفاع مختلف به ساختار ما می دهد به طوری که بدست آوردن این مشخصه ها کمک به سزایی در طراحی و ساخت تراشه دارد .در این پایان نامه دو ریزمخلوط گر طراحی و ساخته شد .در تراشه هایchip -on- labریز مخلوط گر ها جز عناصر مهم می باشد .با استفاده از نرم افزار المان محدود میکسر های ارائه شده را با میکسر های مرسوم T و Zigzag از لحاظ بازده اختلاط مقایسه کردیم .جریان نا منظم ایجاد شده در طرح های جدید که با استفاده از روش دوم ساخت، ساخته ایم باعث افزایش اختلاط می شود .نتایج شبیه سازی و ساخت نشان دهنده ی بازده اختلاط بیش از ۹۳ می باشد
متن يادداشت
We presented two efficient approaches for fabricating microfluidic devices utilizing 3D printer and DLP maskless exposure system. These two methods are compared. Consequentely, DLP system is chosen since It is not only simple but also cost-effective procedure. The small-scale laboratory setup can be used in any microfabrication laboratories to fabricate high-quality microfluidic devices. We demonstrate a rapid and still hand-on method to fabricate complex 3-dimensional structures over off-the-shelf UV adhesive using maskless grayscale lithography. A quantitative analysis has been performed on the exposure parameters and their impacts of on 3D patterning of micro features. This analysis provides valuable insights into the device design and the selection of optimum processing parameters. Furthermore, two comlex micromixers are designed and fabricate. Micromixer is a very common component in the state-of-the-art lab-on-chip devices, occupies large chip areas to fulfill the rather challenging process of mixing in micro scales. Throughout this research. FEM tools were utilized to assess the mixing efficiency of the presented micromixers versus common T and Zigzag mixers. Using the availability of 3D printing features, the chaotic advection is maximized as a main stream factor affecting micro scale behavior of mixer. Both FEM and experimental results proves a 93 improvement in the performance of micromixers for low Reynolds number devices
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )