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國立臺灣科技大學 機械工程系 曾修暘所指導 沈益葦的 基於宣紙基材對紙微流體上的應用 (2020),提出whatman濾紙關鍵因素是什麼,來自於紙微流體、宣紙、絲網印刷、膠礬水。

而第二篇論文國立臺北科技大學 製造科技研究所 顏毅廣所指導 葉雅心的 二硫化鎢奈米管修飾之複合導電紙基電化學感測器應用於丙型干擾素檢測之研究 (2019),提出因為有 丙型干擾素、電化學分析、紙基電極、二硫化鎢、適體的重點而找出了 whatman濾紙的解答。

最後網站濾紙規格則補充:Whatman ®定性濾紙Grade NO.1. Qualitative Filter Paper. ‧孔徑11um,厚度0.18mm,過濾時間40秒. ‧最為廣泛運用的一種濾紙,有著中等的粒徑及流速,.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了whatman濾紙,大家也想知道這些:

基於宣紙基材對紙微流體上的應用

為了解決whatman濾紙的問題,作者沈益葦 這樣論述:

基於紙基微流體的分析裝置中主要目標是在想透過低成本的製造方式且在應用上有高靈敏度的反應,因此在紙張上我們使用絲網印刷技術,因為它操作上很簡單,價格低廉,而且具有高可擴展性的潛力成為該領域中一種有吸引力的製造技術。使用絲網印刷達到最小特徵尺寸仍然相當困難,特別是與其他製造方法相比,主要是由於疏水劑會有過度滲透情形,並造成無法精準控制流道寬度。在這項工作中,我們提出利用過度滲透的優勢,將疏水劑溫度和紙張基材厚度做測試,透過不同的參數值可以適當控制通道圖案,並呈現出比文獻中的絲網印刷技術中得到更高的解析度。在這項工作中,我們提出了將宣紙和指甲油分別作為新型基材和疏水劑的參數,在溫度和紙張厚度的最佳

條件下,絲網印刷方法所印刷出來得紙張流道寬度的解析度能達到97.83±16.34微米的通道寬度,並具有重複性的製造出來。 研究還發現,我們可以實現相當高的通道解析度和保持高水準的工藝可重複性。最後小型化的微流控通道被成功地印製在pH條上,用於比色pH測量,顯示了其在化學測量過程中可忽略的樣品量消耗和對珍貴樣品操作的最小干擾的優勢。膠礬水是由明礬和動物膠水組成的液體,用於製造中國書法宣紙的施膠材料,此材料能有效且調節水在紙張中控制的毛細管流動。通過系統地改變溶液中明礬和膠水的比例、明礬膠水的濃度以及在紙張上的塗佈不同層數量等參數,並從宣紙和第4號濾紙上繪製所實現了流動延遲的效果。在溶液中的膠礬濃

度和流體流動的延遲之間發現了直接的比例關係,膠礬濃度增加2倍時,水流動的距離就會減少。由於通道部分了明礬與鹿膠,通過在通道中塗佈塗層和沒有塗層的使用,可以實現加減速的效果、從診斷上我們進行HRP等生物檢測時,膠礬的影響可以確定對顏色判讀的影響可以不計,其誤差的差異小於 11%。所以明礬膠可以提供良好的替代方案並可用來開發控制水的流速新方法。

二硫化鎢奈米管修飾之複合導電紙基電化學感測器應用於丙型干擾素檢測之研究

為了解決whatman濾紙的問題,作者葉雅心 這樣論述:

結核病是全球性傳染病之一,在尚未開發的國家和發展中國家尤其普遍。根據世界衛生組織的資料統計,全世界約有三分之一的人感染了結核分枝桿菌。干擾素-γ(IFN-γ)是結核病的指標蛋白。結核菌素皮膚試驗(TST)和全血干擾素-γ試驗(IGRA)是目前檢測潛伏性結核菌感染(LTBI)的主要方法,但是上述方法昂貴、費時且需要專業人員進行操作。據此,我們提出了一種基於紙質的電化學適體感測器,透過微分脈衝伏安法(DPV)進行IFN-γ檢測。電極的部分,使用Whatman濾紙作為工作電極的基材,代替一般的金屬和玻璃碳電極。由於紙基電極具有柔性結構,因此具有易於修改且製程成本較低的優點。透過塗佈石墨烯墨水和導電

聚合物(PEDOT:PSS)以及修飾二硫化鎢在紙基電極的表面,形成複合電極,從而提高了導電率並提高了靈敏度。並進一步對導電紙基電極進行了表面功能化處理,以固定IFN-γ適體。並利用SEM和FTIR驗證紙基電極的表面修飾及化學鍵結。紙基適體感測器使用電化學三電極系統進行DPV檢測,並在緩衝液及血漿兩種環境檢測不同濃度的IFN-γ樣品。實驗結果顯示,通過分析不同濃度對應的電流,可以成功測量濃度3.125 pg.mL-1到1000 pg.mL-1的IFN-γ樣本,在血漿中的最低檢測濃度達2.9 pg.mL-1。本研究的石墨烯/ PEDOT:PSS/二硫化鎢修飾的基於導電紙的適體感測器可顯示出其潛力,

可通過簡單、方便攜帶、快速、低成本且使用者方便操作的即時診斷工具,在資源有限的地區為結核病提供方便的檢查過程。