Preskočiť na obsah
  • O nás
    • Kto sme a ako sa stať naším členom?
    • Stanovy spoločnosti
    • Predseda a správna rada
    • Kontakt
  • Oznamy
  • Politika
  • Kultúra a veda
    • Kultúrne novinky v slovenskom jazyku
    • Vedecké novinky v ruskom jazyku
  • Pel-mel
  • Kluby Arbat
  • Komentáre
  • O nás
    • Kto sme a ako sa stať naším členom?
    • Stanovy spoločnosti
    • Predseda a správna rada
    • Kontakt
  • Oznamy
  • Politika
  • Kultúra a veda
    • Kultúrne novinky v slovenskom jazyku
    • Vedecké novinky v ruskom jazyku
  • Pel-mel
  • Kluby Arbat
  • Komentáre
Печать на 3D-принтере. Источник фото: ru.123rf.com

Správa z oblasti ruskej vedy v pôvodnom znení (scientificrussia.ru)

  • srspol
  • 30. decembra, 2024
  • 8:26 pm

«Спектрофотометр в кювете» создали в СПбГУ


Ученые Санкт-Петербургского государственного университета разработали компактное устройство для количественного анализа образцов — «спектрофотометр в кювете». Для этого они модифицировали полимер для 3D-печати с помощью люминесцентных молекул и создали кювету для образца, которая одновременно служит и источником света. При таком подходе для быстрого определения содержания вещества в растворе помимо кюветы потребуются только фонарик и камера телефона. Подход уже показал свою эффективность при анализе модельных и реальных образцов. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в научном журнале Polymer Engineering & Science.

Технология создания трехмерных объектов путем послойного нанесения материала (3D-печать) позволяет создавать физические объекты практически любой формы прямо из цифрового файла. Сегодня с помощью 3D-принтера можно напечатать практически все — от элементов одежды и обуви до предметов мебели и даже мостов.

Главное преимущество 3D-печати — возможность быстро и недорого создавать штучные объекты с заданными свойствами, что активно используют ученые-исследователи. Например, в экспериментах часто возникает потребность в создании деталей особенной формы или из нестандартных материалов, которые отсутствуют в продаже. С этой задачей помогает справиться 3D-принтер, при этом изменять можно не только форму объекта, но и свойства полимерных волокон для печати, оптимизируя их под конкретную научную задачу.

Так появилось направление создания функционализации полимеров для 3D‑печати. Полимерные волокна можно сделать более прочными и герметичными либо придать им совершенно новые свойства — например, заставить светиться. В этом случае деталь сама становится источником излучения в заданном диапазоне, поскольку «подсветка» уже встроена в материал. Такой подход позволяет упростить устройства для анализа химических веществ, так как один элемент совмещает в себе несколько функций.

Чтобы проверить эту гипотезу, химики Санкт-Петербургского университета совместно с учеными из Университета ИТМО напечатали кювету для спектрофотометра — одного из наиболее популярных приборов для определения содержания химических веществ. Принцип работы устройства довольно прост: через образец пропускают свет и фиксируют, насколько изменилась интенсивность излучения в зависимости от концентрации вещества.

«Мы взяли самый подходящий для печати в лабораторных условиях полимер полиэтилентерефталатгликоль (PETG), он водостойкий, прозрачный и химически устойчивый, добавили в него люминесцентные комплексы европия. Из получившихся полимерных волокон мы напечатали кювету, которая сочетает две функции: ее дно излучает свет на нужной нам длине волны, а в саму кювету помещается образец для анализа. В классическом спектрофотометре эти элементы разделены. Таким образом, для определения содержания интересующего нас вещества в смеси достаточно дешевого фонарика, напечатанной кюветы и камеры телефона. Мы фотографируем кювету и после обработки в ПО ImageJ получаем цветовой RGB-профиль. Окраска пикселей связана с концентрацией исследуемого вещества», — объяснила старший научный сотрудник кафедры аналитической химии СПбГУ Екатерина Бойченко.

RGB-профиль — профиль сочетания трех цветов: красного (R), зеленого (G) и синего (B).

Разработанный подход ученые СПбГУ применили для определения концентрации кобальта в смеси с другими ионами и аскорбиновой кислотой в присутствии глюкозы.

Как пояснила Екатерина Бойченко, разработка простых аналитических устройств особенно актуальна для получения информации в режиме реального времени, поскольку классический лабораторный анализ, при котором необходимо производить отбор образцов и ждать результаты, уже не покрывает все нужды современных производств и медицинских учреждений. Зачастую для принятия решений необходимо очень быстрое получение данных, поэтому компактные и дешевые устройства, способные быстро показывать результат, крайне востребованы.

С помощью предложенной химиками Университета технологии можно не только проводить количественный анализ многокомпонентных образцов, сочетая полимерные волокна со свечением на разных длинах волн, но и печатать детали с люминесцирующими участками. Например, микрофлюидные чипы с люминесцирующими каналами могут быть востребованы в качестве систем для диагностики вирусов, в том числе SARS-CoV-2. Ученые СПбГУ планируют продолжать эксперименты и напечатать несколько кювет с добавлением других комплексов в полимерные волокна для анализа биологических образцов.

Исследование выполнено в рамках проекта «Сочетание методов спектрального анализа и машинного обучения для малоинвазивной диагностики и контроля лечения заболеваний мочеполовой системы», поддержанного грантом Российского научного фонда.

Информация предоставлена пресс-службой СПбГУ

Источник фото: ru.123rf.com

Разместила: Ирина Усик

Информация взята с портала «Научная Россия» (scientificrussia.ru)
PrevPredchádzajúca správaEduard Chmelár: Toto nie je opozícia, ale piata kolóna
Ďalšia správaRopa a plyn. Kovanda vytáhl čísla: Rusko znovu největším dodavatelem ČRĎalšie
  • Kto sme a ako sa stať naším členom?
  • Stanovy občianskeho združenia
  • Predseda a správna rada
  • Kontakt
  • Oznamy
  • Politika
  • Kultúra a veda
  • Kultúrne novinky v slovenskom jazyku
  • Vedecké novinky v ruskom jazyku
  • Pel-mel
  • Kluby Arbat
  • Komentáre

© Slovensko-ruská spoločnosť. Všetky práva vyhradené.

Spravujte súhlas so súbormi cookie
Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.
Funkčné Vždy aktívny
Technické uloženie alebo prístup sú nevyhnutne potrebné na legitímny účel umožnenia použitia konkrétnej služby, ktorú si účastník alebo používateľ výslovne vyžiadal, alebo na jediný účel vykonania prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť.
Predvoľby
Technické uloženie alebo prístup je potrebný na legitímny účel ukladania preferencií, ktoré si účastník alebo používateľ nepožaduje.
Štatistiky
Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na štatistické účely. Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na anonymné štatistické účely. Bez predvolania, dobrovoľného plnenia zo strany vášho poskytovateľa internetových služieb alebo dodatočných záznamov od tretej strany, informácie uložené alebo získané len na tento účel sa zvyčajne nedajú použiť na vašu identifikáciu.
Marketing
Technické úložisko alebo prístup sú potrebné na vytvorenie používateľských profilov na odosielanie reklamy alebo sledovanie používateľa na webovej stránke alebo na viacerých webových stránkach na podobné marketingové účely.
Spravovať možnosti Správa služieb Spravovať predajcov Prečítajte si viac o týchto účeloch
Zobraziť predvoľby
{title} {title} {title}