G - Physics – 01 – N
Patent
G - Physics
01
N
G01N 27/401 (2006.01) G01N 27/30 (2006.01)
Patent
CA 2378678
A flowing junction reference electrode exhibiting heretofore unattainable potentiometric characteristics is described, comprising a microfluidic liquid junction member that is situated between a reference electrolyte solution and a sample solution. This microfluidic liquid junction member has an array of nanochannels spanning the member and physically connecting the reference electrolyte solution and a sample solution, but while the electrolyte solution flows through the array of nanochannels and into the sample solution at a linear velocity, the sample solution does not substantially enter the array of nanochannels via the mechanisms of diffusion, migration, convection or other known mechanisms. The number of nanochannels in the array is preferably between approximately 8 and approximately (100). Also preferably, the nanochannels are substantially straight and are substantially parallel to one another; such an array of nanochannels is herein described as anisotropic. The nanochannels are also preferably coated. The widths of any nanochannels in the array of nanochannels are preferably uniform, in that the width of any nanochannel is substantially equal to the width of any other nanochannels in the array. The nanochannels preferably have widths of greater than approximately 1 nanometer and less than approximately 500 nanometers, and most preferably of 70 nanometers. The electrode may be constructed out of any suitable material, and is preferably constructed of a polymer, most preferably a polymer selected from the group consisting of polycarbonate and polyimide, and may also preferably be constructed of silicon, glass, or ceramic.
Cette électrode de référence à jonction fluide, faisant montre de caractéristiques potentiométriques jamais obtenues auparavant, comporte un élément de jonction liquide microfluidique se trouvant entre une solution électrolytique de référence et une solution d'échantillon. Cet élément de jonction liquide microfluidique possède un réseau de canaux à l'échelle du nanomètre le recouvrant et reliant physiquement la solution électrolytique de référence à la solution d'échantillon, mais alors que la solution électrolytique s'écoule dans le réseau de canaux nanométriques et passe dans la solution d'échantillon à une vitesse linéaire, la solution d'échantillon ne pénètre quasiment pas dans le réseau de canaux nanométriques par le biais des mécanismes de diffusion, de migration, de convection ou d'autres mécanismes connus. Le nombre des canaux nanométriques est, de préférence, compris entre environ 10<8> et environ 100. De préférence également, ces canaux nanométriques sont sensiblement rectilignes et sensiblement parallèles les uns aux autres. Le réseau de canaux nanométriques est ici décrit comme étant anisotrope. Ces canaux nanométriques sont également, de préférence, enrobés. La largeur des canaux nanométriques est, de préférence, uniforme, la largeur d'un canal nanométrique quelconque de l'ensemble du réseau étant sensiblement égale à celle des autres canaux nanométriques. Ces largeurs sont, de préférence, supérieures à un nanomètre environ et inférieures à 500 nanomètres environ et, mieux encore, de 70 nanomètres. L'électrode, qui peut être faite à partir de n'importe quel matériau approprié est faite, de préférence, d'un polymère, mieux encore d'un polymère issu du groupe constitué par le polycarbonate et les polyimides. Elle peut également, de préférence, être à base de silicium, de verre ou de céramique.
Broadley Scott
Ragsdale Steven
Silverman Herbert
Broadley Technologies Corporation
Fetherstonhaugh & Co.
LandOfFree
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Profile ID: LFCA-PAI-O-1825277