Konstrukce a testování mikrofluidního zařízení pro Ramanovou mikroskopii
Construction and Testing of Microfluidic Device for Raman Microscopy
bakalářská práce (OBHÁJENO)
![Náhled dokumentu](/bitstream/handle/20.500.11956/26794/thumbnail.png?sequence=7&isAllowed=y)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/26794Identifikátory
SIS: 76402
Kolekce
- Kvalifikační práce [11266]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Procházka, Marek
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Obecná fyzika
Katedra / ústav / klinika
Fyzikální ústav UK
Datum obhajoby
22. 6. 2010
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Čeština
Známka
Výborně
Miniaturizace zařízení pro studium chemických interakcí kapalin vedla ke vzniku mikrofluidiky a konstrukci tzv. lab-on-a-chip. Náplní této práce je studium možností mikrofluidních zařízení s detekcí pomocí konfokální Ramanovy mikroskopie a povrchem zesíleného Ramanova rozptylu. Zařízení bylo sestaveno z komerčně dostupných dílů a otestováno. Byla vypracována metodika jeho provozování a stanoveny některé jeho provozní limity. Dále byla pomocí něj studována kinetika tvorby SERS-aktivních částic. Bylo demonstrováno, že mikrofluidní čipy poskytují perspektivní možnost studia chemických reakcí, hydrodynamiky kapalin na mikroskopické úrovni a konstrukce SERS-aktivních povrchů.
Miniaturization of devices to study chemical interactions of liquids has led to the emergence of microfluidics and construction of lab-on-a-chip. Present work is devoted to explore the possibility of microfluidics with detection by confocal Raman microscopy and the surface enhanced Raman scattering. The microfluidic device was assembled from commercially available components and tested. Methodology of its operation has been developed and some of its operational limits were set. Kinetics of the SERS-active particles formation was studied by its mean. It was demonstrated that the microfluidic chips provide promising opportunity to study chemical reactions, hydrodynamics of liquids at microscopic level and construction of the SERS-active surfaces.