$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[해외논문] Continuous separation of microparticles by size with Direct current-dielectrophoresis

Electrophoresis, v.27 no.3, 2006년, pp.694 - 702  

Kang, Kwan Hyoung (Department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada) ,  Kang, Yuejun (Department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada) ,  Xuan, Xiangchun (Department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada) ,  Li, Dongqing (Department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Direct current-dielectrophoresis (DC-DEP), the induced motion of the dielectric particles in a spatially nonuniform DC electric field, is demonstrated to be a highly efficient method to separate the microparticles by size. The locally nonuniform electric field is generated by an insulating block fab...

Keyword

참고문헌 (23)

  1. 10.1002/1522-2683(200207)23:13<1973::AID-ELPS1973>3.0.CO;2-1 

  2. 10.1002/1522-2683(200208)23:16<2569::AID-ELPS2569>3.0.CO;2-M 

  3. Toner, Mehmet, Irimia, Daniel. BLOOD-ON-A-CHIP. Annual review of biomedical engineering, vol.7, no.1, 77-103.

  4. Proc. SPIE Cummings E. B. 164 2000 

  5. Cummings, E. B., Singh, A. K.. Dielectrophoresis in Microchips Containing Arrays of Insulating Posts: Theoretical and Experimental Results. Analytical chemistry, vol.75, no.18, 4724-4731.

  6. Lapizco-Encinas, B. H., Simmons, B. A., Cummings, E. B., Fintschenko, Y.. Dielectrophoretic Concentration and Separation of Live and Dead Bacteria in an Array of Insulators. Analytical chemistry, vol.76, no.6, 1571-1579.

  7. Lapizco-Encinas, Blanca H., Simmons, Blake A., Cummings, Eric B., Fintschenko, Yolanda. Insulator-based dielectrophoresis for the selective concentration and separation of live bacteria in water. Electrophoresis, vol.25, no.10, 1695-1704.

  8. Chou, C.F., Tegenfeldt, J.O., Bakajin, O., Chan, S.S., Cox, E.C., Darnton, N., Duke, T., Austin, R.H.. Electrodeless Dielectrophoresis of Single- and Double-Stranded DNA. Biophysical journal, vol.83, no.4, 2170-2179.

  9. Prinz, Christelle, Tegenfeldt, Jonas O., Austin, Robert H., Cox, Edward C., Sturm, James C.. Bacterial chromosome extraction and isolation. Lab on a chip, vol.2, no.4, 207-212.

  10. Chou, Chia-Fu, Zenhausern, F.. Electrodeless dielectrophoresis for micro total analysis systems. IEEE engineering in medicine and biology magazine : the quarterly magazine of the Engineering in Medicine & Biology Society, vol.22, no.6, 62-67.

  11. Ying, L., White, S.S., Bruckbauer, A., Meadows, L., Korchev, Y.E., Klenerman, D.. Frequency and Voltage Dependence of the Dielectrophoretic Trapping of Short Lengths of DNA and dCTP in a Nanopipette. Biophysical journal, vol.86, no.2, 1018-1027.

  12. 10.1007/978-3-642-69186-7_14 

  13. Xujing, W., Wang, X.-B., Gascoyne, P.R.C.. General expressions for dielectrophoretic force and electrorotational torque derived using the Maxwell stress tensor method. Journal of electrostatics, vol.39, no.4, 277-295.

  14. 10.1017/CBO9780511574498 

  15. Xuan, Xiangchun, Xu, Bo, Sinton, David, Li, Dongqing. Electroosmotic flow with Joule heating effects. Lab on a chip, vol.4, no.3, 230-236.

  16. Erickson, David, Sinton, David, Li, Dongqing. Joule heating and heat transfer in poly(dimethylsiloxane) microfluidic systems. Lab on a chip, vol.3, no.3, 141-149.

  17. Cummings, E. B., Griffiths, S. K., Nilson, R. H., Paul, P. H.. Conditions for Similitude between the Fluid Velocity and Electric Field in Electroosmotic Flow. Analytical chemistry, vol.72, no.11, 2526-2532.

  18. Santiago, J. G.. Electroosmotic Flows in Microchannels with Finite Inertial and Pressure Forces. Analytical chemistry, vol.73, no.10, 2353-2365.

  19. AC Electrokinetics: Colloids and Nanoparticles Morgan H. 2002 

  20. 10.1002/0471725137 

  21. Duffy, D. C., McDonald, J. C., Schueller, O. J. A., Whitesides, G. M.. Rapid Prototyping of Microfluidic Systems in Poly(dimethylsiloxane). Analytical chemistry, vol.70, no.23, 4974-4984.

  22. Xuan, X., Xu, B., Li, D.. Accelerated Particle Electrophoretic Motion and Separation in Converging−Diverging Microchannels. Analytical chemistry, vol.77, no.14, 4323-4328.

  23. Ross, D., Johnson, T. J., Locascio, L. E.. Imaging of Electroosmotic Flow in Plastic Microchannels. Analytical chemistry, vol.73, no.11, 2509-2515.

활용도 분석정보

상세보기
다운로드
내보내기

활용도 Top5 논문

해당 논문의 주제분야에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.

관련 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로