Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 10
 İndirme 2
Behavior of metamaterial-based microwave components for sensing and heating of nanoliter-scale volumes
2016
Dergi:  
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science
Yazar:  
Özet:

Metamaterial-based microwave components are among the state-of-the-art heater and sensor designs for microfluidic systems. The miniaturization and energy-focusing abilities of the metamaterial-based components make it possible to adopt microwave components operating at wavelengths in the order of 10 cm for microfluidic systems. Microwave systems are particularly advantageous for point-of-care and high-throughput applications due to their high speed of operation, very low instrumentation cost, ability to selectively and internally heat specimens, and ability of label-free sensing. In this study, the efficiency and behavior of microwave components designed for heating and sensing small volumes in the scale of nanoliters are studied. In the heating behavior, an optimum passivation layer thickness that depends on the permittivity of the chip material is observed. Increasing the permittivity of the chip material increases the optimum passivation layer thickness. For a typical microfluidic environment that uses polydimethylsiloxane as the chip material and a lossy substrate, 37.4% of incoming microwave power is converted to heat within a 3-nL droplet. Increasing the permittivity of the chip material increases the heating efficiency. The sensing performance of the component shows that a 3-nL droplet generates a shift of 330 MHz (11.3%) in the resonance frequency. There is an optimum chip material permittivity that maximizes the shift in the resonance frequency. Increasing the passivation layer thickness reduces the sensitivity. Results provide a guideline for microwave heater and sensor designs in microfluidic platforms.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler










Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science

Alan :   Mühendislik

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 2.879
Atıf : 1.427
2023 Impact/Etki : 0.016
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science