Generación de dispositivo microfluídico in silico y experimental para la obtención de microgotas [recurso electrónico] / Jonathan Keneth Rodríguez Bernal ; dirigida por Victor Ruíz Cortés.

Por: Rodríguez Bernal, Jonathan Keneth, 1996-Colaborador(es): Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ingeniería, Arquitectura y DiseñoTipo de material: TextoTextoDetalles de publicación: Ensenada, Baja California, 2023Descripción: 1 recurso en línea VI, 87 p. : ilTema(s): Bioingeniería -- Tesis y disertaciones académicas | Dispositivos microfluídicos | Microfluídica | MicrogotasClasificación LoC:QD461 | R63 2023Recursos en línea: Tesis Digital.Texto Nota de disertación: Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Ensenada, 2023. Resumen: Los sistemas “Lab-on-a-chip” son sistemas novedosos que prometen la optimización de recursos y el aumento de la productividad de sistemas macros a través de su replicación a micro y nano-escalas. Estos sistemas engloban múltiples áreas disciplinarias, tales como micro y nano fabricación, micro y nano fluidos, micro y nano sistemas, microfluídica, etc. Sus enfoques en el área microfluídica, han aportado grandes avances para la optimización de los sistemas basados en la interacción fluido-fluido y fluidosoluto. Así mismo, su uso en simulaciones numéricas como método de validación previo a su implementación, figura como una doble ventaja de funcionalidad y ahorro de recursos. El presente proyecto de tesis tiene como objetivo el diseñar e implementar un sistema microfluídico generador de microgotas de agua en aceite mineral mediante el uso de métodos computacionales y experimentales con el propósito de optimizar la producción de microgotas con las características deseadas. Para ello, se elaboraron dos diseños microfluidicos, uno tipo “Cruz” y otro tipo “Y” a través del uso de dos herramientas de diseño asistido por computadora, SolidWorks y CorelDraw. Se generaron dos modelos computacionales para cada diseño mediante el uso de la herramienta de simulación numérica “COMSOL Multiphysics”, posteriormente se fabricaron dos dispositivos microfluídicos con los diseños tipo “Cruz” y tipo “Y” utilizando la fotolitografía como método de microfabricación. Los resultados obtenidos en las simulaciones numéricas y en los experimentos realizados en el laboratorio mostraron una relación entre la geometría del dispositivo y su capacidad de formar microgotas. Así mismo, se encontró que el modelo tipo cruz presentó una tendencia lineal entre la velocidad de entrada del agua destilada y la tasa de formación de II microgotas evidenciando una proporción entre velocidad y la tasa de producción de microgotas. Adicionalmente, se encontró que la relación entre velocidades de los fluidos debe ser mayor a tres para producir microgotas. Los resultados obtenidos en ambos métodos sugieren que tanto la geometría de los dispositivos y la velocidad y/o flujo de los fluidos son factores clave para producir microgotas funcionales.
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Existencias
Tipo de ítem Biblioteca actual Colección Signatura Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Tesis Biblioteca Central Ensenada
Colección de Tesis QD461 R63 2023 (Browse shelf(Abre debajo)) 1 Disponible ENS099460

Licenciatura.

Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Ensenada, 2023.

Incluye referencias bibliográficas e índice.

Los sistemas “Lab-on-a-chip” son sistemas novedosos que prometen la optimización de recursos y el aumento de la productividad de sistemas macros a través de su replicación a micro y nano-escalas. Estos sistemas engloban múltiples áreas disciplinarias, tales como micro y nano fabricación, micro y nano fluidos, micro y nano sistemas, microfluídica, etc. Sus enfoques en el área microfluídica, han aportado grandes avances para la optimización de los sistemas basados en la interacción fluido-fluido y fluidosoluto. Así mismo, su uso en simulaciones numéricas como método de validación previo a su implementación, figura como una doble ventaja de funcionalidad y ahorro de recursos. El presente proyecto de tesis tiene como objetivo el diseñar e implementar un sistema microfluídico generador de microgotas de agua en aceite mineral mediante el uso de métodos computacionales y experimentales con el propósito de optimizar la producción de microgotas con las características deseadas. Para ello, se elaboraron dos diseños microfluidicos, uno tipo “Cruz” y otro tipo “Y” a través del uso de dos herramientas de diseño asistido por computadora, SolidWorks y CorelDraw. Se generaron dos modelos computacionales para cada diseño mediante el uso de la herramienta de simulación numérica “COMSOL Multiphysics”, posteriormente se fabricaron dos dispositivos microfluídicos con los diseños tipo “Cruz” y tipo “Y” utilizando la fotolitografía como método de microfabricación. Los resultados obtenidos en las simulaciones numéricas y en los experimentos realizados en el laboratorio mostraron una relación entre la geometría del dispositivo y su capacidad de formar microgotas. Así mismo, se encontró que el modelo tipo cruz presentó una tendencia lineal entre la velocidad de entrada del agua destilada y la tasa de formación de II microgotas evidenciando una proporción entre velocidad y la tasa de producción de microgotas. Adicionalmente, se encontró que la relación entre velocidades de los fluidos debe ser mayor a tres para producir microgotas. Los resultados obtenidos en ambos métodos sugieren que tanto la geometría de los dispositivos y la velocidad y/o flujo de los fluidos son factores clave para producir microgotas funcionales.

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