<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>生醫領域 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
	<atom:link href="https://www.technice.com.tw/tag/%E7%94%9F%E9%86%AB%E9%A0%98%E5%9F%9F/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.technice.com.tw</link>
	<description>專注於科技新聞、科技職場、科技知識相關資訊，包含生成式AI、人工智慧、Web 3.0、區塊鏈、科技職缺百科、生物科技、軟體發展、雲端技術等豐富內容，適合熱衷科技及從事科技專業人事第一手資訊的平台。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2022 05:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>

<image>
	<url>https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/cropped-wordpress_512x512-150x150.png</url>
	<title>生醫領域 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
	<link>https://www.technice.com.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">223945996</site>	<item>
		<title>奈米結構內氣穴-能降低微流體元件損耗</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/uncategorized/31972/</link>
					<comments>https://www.technice.com.tw/uncategorized/31972/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[科技新知]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 07:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[微流體]]></category>
		<category><![CDATA[生醫領域]]></category>
		<category><![CDATA[空蝕效應]]></category>
		<category><![CDATA[追蹤器泡]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technice.com.tw/?p=31972</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/88219205_fb-link.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="88219205 fb link" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/88219205_fb-link.jpg 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/88219205_fb-link-300x157.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/88219205_fb-link-1024x535.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/88219205_fb-link-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="奈米結構內氣穴-能降低微流體元件損耗 4"></p>
<p>編譯／高晟鈞 微流體起源於1980年代，並經過多年發展，於2010年後於生醫領域大放異彩。這主要是因為次時代定 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>編譯／高晟鈞</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>微流體起源於1980年代，並經過多年發展，於2010年後於生醫領域大放異彩。這主要是因為次時代定序晶片的出現，其在即時檢測上的應用，使這些檢測跨越了地理限制。微流體顧名思義，是一種將流體微小化的技術，當應用在生化領域上時，便意味著能將生物或是化學反應的流體體積縮小，放入微流體中；理想上，你可以想像在實驗室內所進行的實驗，最後被縮小到一張小晶片上，這便是微流體令人興奮的地方。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>然而，只要是流體，便不可避免所謂空蝕效應，又稱氣穴現象的發生，造成的耗損。這些現象主要是因為，當環境壓力上升時，水的沸點會下降，因此能在室溫沸騰。我們都知道，水沸騰會產生氣泡，而這些氣泡便是所謂的氣穴。這些氣泡可以是好的也可以是壞的，這些氣泡破裂時會造成器材的耗損；但像在超聲波洗衣機中，這些氣泡反而能幫助我們清洗衣物的汙垢。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":31973,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/88219205_fb-link-1024x535.jpg" alt="" class="wp-image-31973"/><figcaption>微米圖案附近的氣泡破裂不但加強了微流體的流體混和；同時這項技術能使團隊於微結構表面捕捉到氣穴，並減少了平常由於空蝕效應所造成的侵蝕。示意圖:RF123</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>&nbsp;Guillermo Aguilar博士、James和Ada Forsyth教授以及Texas A&amp;M大學的J. Mike Walker教授於近期在<em>Scientific Report</em>上刊登了新的研究。研究發現，在奈米結構內，這些氣穴現象的所產生的氣泡，反而能降低微流體表面侵蝕並提高裝置的效率。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>研究人員配備了顯微鏡鏡頭的高速相機紀錄這些微小氣泡。這些氣泡通常只有一微米大，生成到破裂只費時十分之一毫秒。實驗還使用了多個激光器，分別用於在微流體表面形成微米圖案、誘導空蝕效應以及追蹤器泡。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>配備高速相機的激光器捕捉到的圖片顯示，微米圖案附近的氣泡破裂不但加強了微流體的流體混和；同時這項技術能使團隊於微結構表面捕捉到氣穴，並減少了平常由於空蝕效應所造成的侵蝕。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Aguilar說:「我們相信這能成為開發微流體和減緩侵蝕發生的起點。儘管測試目前仍處於實驗室階段，但這項結合光電和流體學的研究項目，將能使像是液態泵系統等微流體系統，具有更高效且持續時間更長的能力。」</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>資料來源:<a href="https://phys.org/news/2022-12-microfluidic-device-erosion-cavitation.html">Phys.org</a></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/uncategorized/31972/">奈米結構內氣穴-能降低微流體元件損耗</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.technice.com.tw/uncategorized/31972/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31972</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
