Abstract:
본 발명은, 평행하지 않은 하전된 미세유동 또는 나노유동 채널에서, 유체의 총괄흐름전위를 산출하는 방법 및 이를 수행하는 프로그램을 저장한 기록매체에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, MEMS (micro-electro-mechanical system) 소자나 단분자 검출용 채널에서 효과적인 것으로 알려진 평행하지 않은 하전된 채널에서 발생된 계면동전기적 흐름전위와 유속분포 해석이 가능하다. 따라서, 본 발명에 따른 방법을 이용하여, 채널의 기하학적 구조나 용액의 다양한 조건에 따른 계면동전기 프로세스 특성, 제어, 설계 시 정량적이고 신뢰성 있는 자료를 확보할 수 있다.
Abstract:
묽은 농도의 형광 표지입자가 분산된 마이크로플루이딕(microfluidic) 채널 내의 유동을 촬영하여 얻어지는 영상 데이터에 대한 집합적 처리를 통해, 신속하고 정확하게 유체의 속도분포를 산출하는 장치 및 방법과, 이 방법을 수행하는 프로그램을 기록한 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체가 개시된다. 표지입자가 분산된 현탁 유체를 마이크로플루이딕 채널에 흘려 보내며, 이를 형광 현미경을 이용하여 관찰하여 카메라의 노출시간 동안 하나 또는 복수 개의 입자궤적을 각각 포함하는 다수의 영상 데이터를 얻고, 주어진 영상 데이터를 집합적으로 처리하여 유체의 속도분포를 매우 신속하고 정확하게 산출할 수 있다. 산출된 유체의 속도분포는, 유동제어, 분산제어, 분리 및/또는 분석에 관계된 매우 중요한 정보를 제공할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A microfluidic device for an interface slip speed measurement at a micro channel flow is provided to greatly reduce the measurement time and to enhance the result accuracy since a plurality of channels with a different shear speed for a pressure difference or an electric field value are formed on a chip. CONSTITUTION: A microfluidic device for an interface slip speed measurement at a micro channel flow comprises a micro-fluidic chip(100), an electric field generator(104) and a pump. In order to measure the slip speed at the solution interface and the channel wall appearing at the flow of the solution of the inside of a channel, the micro-fluidic chip is designed through which the solution flows. The electric field generator supplies an electroosmotic flow to the micro-fluidic chip. The pump supplies a pressure driving flow to the micro-fluidic chip. The micro-fluidic chip includes a plurality of channels The micro-fluidic chip is designed to be possible to measure the slip speed measurement according to the channel width variation and to selectively realize the solution flow of the inside of the channel by the pressure driving and electroosmosis.
Abstract:
본 발명은 마이크로플루이딕 채널 내를 흐르는 현탁액의 속도분포를 측정하는 방법, 상기 속도분포 측정 방법에 사용되는 마이크로플루이딕 칩, 및 상기 마이크로플루이딕 칩의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 속도분포 측정 방법에 의하면, 마이크로플루이딕 채널 내에서의 속도분포를 정확하면서도 효율적으로 측정할 수 있다. 상기 속도분포 측정 방법 및 마이크로플루이딕 칩은 마이크로플루이딕 채널에서 용액의 특성에 따른 유동 제어, 각 채널에서의 효율적인 유량분배, 및 마이크로플루이딕 칩의 설계에 유용하게 활용될 수 있다. 랩온어칩(lab-on-a-chip), 마이크로 채널(microchannel), 속도분포(velocity profile), 콜로이드 현탁액(colloid suspension), 입자궤적(particle streak), 미세유체학(microfluidics)
Abstract:
The present invention relates to an apparatus for monitoring the progress of membrane fouling that occurs on pores as well as on the surface of a membrane by means of variations of zeta potential (zeta) of a hollow-fiber membrane according to time passage of filtration of a suspension, wherein colloid particles, biopolymers and other inorganic particles are dispersed, and the method thereof. Moreover, the present invention also relates to a method to identify the effect of concentration polarization layer and cake layer which can vary according to the axial position of a hollow-fiber and the developing progress of a membrane fouling by measuring the position-dependent zeta potential of the hollow-fiber membrane.
Abstract:
본 발명은 막오염의 진행 추이를 관측하기 위해 막여과 시간에 따른 용질배제율(solute rejection) 및 멤브레인 전위(membrane potential)를 동시에 연속적으로 모니터링할 수 있는 장치 및 방법에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 막여과 중의 임의의 시간에서 막의 상하류측 사이의 미세 압력차 변화에 따른 전위차 변화를 감지하여 멤브레인 전위를 측정함과 동시에 입자의 농도 변화로 결정되는 용질배제율, 그리고 투과플럭스(permeate flux)를 동시에 연속적으로 측정할 수 있는 막여과 장치 및 방법을 제공한다. 막오염 진행 추이를 판단하는 방법에 있어서, 기존의 투과플럭스 측정법 뿐만 아니라 멤브레인 전위 측정 방법으로도 가능하도록 기술적 진보성을 실현하였다. 또한, 종래의 장치로는 일정한 시간 간격마다 막을 계속적으로 교체하면서 주어진 시간에서의 막오염 정도를 부분적으로만 알 수 있었지만, 본 발명의 장치 및 방법으로는 초기에 장착된 막으로 막여과에 아무 교란을 주지 않으면서 막여과 시간에 따른 막오염 진행 상태를 연속적으로 관측할 수 있다. 따라서, 막오염 발생과 발달 시점 및 막 교환이 필요한 시점을 판단할 수 있는 구체적 지표를 제공한다.