Particle detection on microfluidic chips by differential resistive pulse sensing (RPS) method

化学 电阻式触摸屏 粒子(生态学) 微流控 振幅 粒径 电压 信号(编程语言) 噪音(视频) 分析化学(期刊) 脉搏(音乐) 信噪比(成像) 检出限 电解质 纳米颗粒 航程(航空) 灵敏度(控制系统) 光电子学 纳米技术 电极 材料科学 色谱法 光学 电子工程 物理 海洋学 图像(数学) 程序设计语言 计算机科学 复合材料 量子力学 人工智能 物理化学 工程类 地质学 电气工程
作者
Ran Peng,Dongqing Li
出处
期刊:Talanta [Elsevier BV]
卷期号:184: 418-428 被引量:15
标识
DOI:10.1016/j.talanta.2018.03.023
摘要

The resistive pulse sensing (RPS) method has been widely used for characterization of particles, cells, and biomolecules due to its merits of high sensitivity and resolution. This paper investigates working parameters involved in detecting submicron and micron-sized particles by the differential RPS method on microfluidic chips. Effects of particle-to-sensor size ratio, ionic concentration and pH of the electrolyte solution, and applied electric field are studied systematically by using polystyrene particles with a size range from 140 nm to 5 µm. The results show that both the amplitude and the signal-to-noise ratio (SNR) of the RPS signals increase with the particle-to-sensor size ratio as well as the ionic concentration of the electrolyte media. The amplitude of the RPS signals also increases with increasing applied voltage, while the SNR experiences an upslope at low voltages and a decline under the condition of high voltages. pH has little effect on the background noise of the differential RPS signals but reduces the amplitude of the RPS signals at high pH. Grouping of RPS signals is considered to be caused by interactions between the sensor walls and the particles. Nanoparticle detection by the differential RPS method can be enhanced by optimizing these working parameters.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
酷波er应助哭泣的芷容采纳,获得10
1秒前
2秒前
田様应助一个可爱玉采纳,获得10
2秒前
3秒前
猜不猜不发布了新的文献求助10
3秒前
rjhgh完成签到,获得积分10
3秒前
小马甲应助乐乐采纳,获得10
6秒前
脑洞疼应助二分采纳,获得10
6秒前
6秒前
田様应助kongmou采纳,获得10
8秒前
Jamesliu完成签到,获得积分10
10秒前
Brown发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
爆米花应助不氪采纳,获得10
12秒前
12秒前
英俊的铭应助深情傲柔采纳,获得10
13秒前
Xue发布了新的文献求助10
13秒前
研友_VZG7GZ应助liquss采纳,获得10
14秒前
14秒前
淡然的舞仙完成签到,获得积分10
16秒前
LlLly完成签到 ,获得积分10
18秒前
kongmou发布了新的文献求助10
19秒前
光亮面包发布了新的文献求助10
20秒前
20秒前
20秒前
hyhy完成签到,获得积分10
21秒前
23秒前
斯文败类应助xcx0010采纳,获得10
23秒前
liquss发布了新的文献求助10
25秒前
雨濛濛发布了新的文献求助10
26秒前
LlLly发布了新的文献求助10
27秒前
风中的外套完成签到,获得积分10
28秒前
不氪发布了新的文献求助10
28秒前
30秒前
星辰大海应助echo采纳,获得10
31秒前
慕青应助如意的文涛采纳,获得10
32秒前
Xue完成签到,获得积分10
33秒前
五虎完成签到,获得积分10
33秒前
34秒前
37秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Cronologia da história de Macau 5000
Petrology and Plate Tectonics 800
Electrode Potentials 550
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition 510
Association of Reentry Well-Being with Psychological Distress, Employment, and Housing Instability 15-Months After Incarceration 500
Trees of tropical Asia : an illustrated guide to diversity 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7028531
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8698709
关于积分的说明 18430828
捐赠科研通 6528532
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3111767
关于科研通互助平台的介绍 2189212
邀请新用户注册赠送积分活动 2087341