通用疏水试剂Fluo-ST3(适配含氟表面活性剂和液滴生成油)
可靠 创新 同行 发展
Fluo-ST3 是一种亲氟疏水表面处理试剂,由溶解在全氟聚醚溶剂中的氟烷基硅烷组成。Fluo-ST3 是一种具有低粘度和低界面张力的透明溶液。物体表面经过处理后,一层均匀的共价薄层附着在物体表面上,使得微沟道壁或表面既疏水又亲氟。这种处理可以在氟油中更好地产生液滴微球和稳定液滴。Fluo-ST3 特别适合与乳化剂/含氟表面活性剂的氟油一起使用。
Fluo-ST3疏水试剂的优势
Fluo-ST系列疏水试剂的比较
Fluo-ST3储存条件
Fluo-ST3 疏水表面处理试剂可以在室温下储存1年而不会损失性能。
经过ST3处理后的芯片,可以在室温下保存1年而不损失性能。
Fluo-ST3使用步骤
1,用异丙醇清洁表面
2,用 Fluo-ST3 覆盖表面
3,去除多余的试剂.
4,静置 30 s,然后用氩气冲洗表面;
5,用氟油擦拭/冲洗表面并用氩气冲洗。
测试结果
无论测试何种材料,表面处理都能提高疏水性。完全可以取代 Aquapel (Autoserv, Germany),用于PDMS、硅片晶圆、玻璃等的表面疏水处理。
要了解更多关于液滴微流控的表面活性剂和其他配方产品,请联系我们。
对于PDMS微流控芯片的示例:
以聚二甲基硅氧烷(PDMS)为原料,采用标准软光刻技术制备了微流控器件。通过光刻掩模在硅片上进行紫外曝光制备了SU-8抗蚀剂模具。在PDMS胶(Sylgard 184硅胶弹性体套件)中加入固化剂至最终浓度为10% (w/w),混合,倒在模具上。脱气几分钟,在75°C交联一小时后,将PDMS从模具上剥离,用0.75 mm直径的打孔器在PDMS片上加工输入和输出端口。用透明胶带从端口清除PDMS颗粒,用异丙醇冲洗,用加压氮气干燥。将PDMS板的结构侧与75 × 50 × 1.2 mm的玻璃显微镜载玻片(康宁)结合,将这两个部分暴露在氧等离子体中并将它们压在一起。最后,将Fluo-ST3疏水溶液注入到PDMS器件中(泰初科技(天津)有限公司),在微流体通道壁上形成一薄层疏水表面涂层,然后用氩气吹净疏水溶液。对于导电微流控芯片,PDMS器件被等离子体粘接到75 × 50 × 1.1 mm氧化铟锡玻璃的非导电侧。ITO玻璃的导电面用作反电极。通过使用低熔点焊料(#19铟锡金属)填充整个微通道,将电极集成到系统中。
建议:
在用疏水试剂Fluo-ST3和Fluo-ST2处理PDMS芯片时,可集中时间一次性处理10-30个,留作备用。如此操作,可节省大量时间,同时确保所使用的PDMS器件的一致性。
相关应用介绍
FluoSurf 表面活性剂/含氟表面活性剂/液滴生成油,点击 here
氟油Fluo-Oil 135(可代替3M Novec HFE7500氟油):
替代氟油Fluo-Oil 7500和美国3M Novec HFE7500氟油和电子氟化液;替换后,实验配方几乎保持不变,确保实验结果的一致性。
包装形式:50mL/瓶喝100mL/瓶。
氟油Fluo-Oil 7500:
经过调制后的HFE7500,确保我们所供货物的氟油HFE7500具有相同的一致稳定性;
包装形式:50mL/瓶和100mL/瓶。
3M Novec HFE7500纯氟油,产地美国,用于稀释含氟表面活性剂或液滴生成油。具有生物兼容性。
包装形式:50mL/瓶,100mL/瓶,500mL/瓶。
乳液破乳剂Fluo-Break:
用于破碎液滴微球,得到小球内部的分散相物质;
包装形式:10mL/瓶。
乳液破乳剂Fluo-Break的使用步骤,点击 here
表面处理疏水试剂Fluo-ST2:
用于处理PDMS芯片,PMMA/COC和玻璃芯片沟通表面的疏水特性,增强液滴小球的连续产生,避免液滴小球融合;包装形式:8mL/瓶。
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Surf2-DG7500液滴生成油(通用性液滴油,支持温度加热到50℃):
10mL,30mL和50mL包装,用于常规的各种乳液微球的合成。
表面活性剂组份为PFPE-PEG-PFPE。
003含氟表面活性剂/液滴生成油(可平替部分进口产品,可直接使用,支持温度加热反应。):
10mL,20mL,50mL,100mL和500mL包装,瓶装。
质量浓度2wt%,液体状态,即开即用,也可继续用氟油7500稀释后再使用。油相:氟油7500。兼容生物样品。
Surf 表面活性剂合成的参考文献如下:
C. Holtze, A. C. Rowat, J. J. Agresti, D. Pisignanoc and D. A. Weitz et al.
Biocompatible surfactants for water-in-fluorocarbon emulsions. Lab on a Chip. 2008 Oct; 8(10): 1632-1639.
Sarah K?ster, Francesco E. Angilè, Honey Duan, Jeremy J. Agresti, Andrew D. Griffithsc and David A. Weitz et al.
Drop-based microfluidic devices for encapsulation of single cells. Lab on a Chip. 2008 Jul; 8(7): 1110-1115.
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