Abstrak perangkat mikrofluida telah menarik perhatian peneliti karena ukurannya yang portabel dengan kemampuan untuk menangani sejumlah kecil cairan. pencampuran mikro adalah cara efektif dalam mencampur sejumlah kecil cairan menggunakan perangkat mikrofluida. penelitian ini bertujuan untuk memfabrikasi peranti mikrofluida yang dapat mengalirkan sampel uji cair berdasarkan karakteristik sudut kontak material-material penyusun dan untuk mengetahui efektivitas pencampuran sampel cair menggunakan kanal rintangan pada tipe-y. tahapan penelitian terdiri dari persiapan sampel uji dan pengukuran nilai rgbnya, pengukuran sudut kontak material penyusun peranti mikrofluida, fabrikasi peranti mikrofluida kanal rintangan dengan variasi jarak rintangan, pengujian efesiensi pencampuran. hasil penelitian menunjukkan peranti mikrofluida tipe-y telah berhasil difabrikasi yang mempunyai mixer kanal rintangan dengan variasi jarak rintangan 0,2, 0,4, dan 0,6 mm. fabrikasi menggunakan kombinasi bahan kertas foto glossy, double tape, dan kaca preparat yang masing-masing mempunyai sudut kontak 28.384o, 87.919o, dan 42.837o. peranti mikrofluida yang difabrikasi dapat berfungsi dengan baik untuk mengalirkan sampel cair berdasarkan adanya perbedaan sudut kontak (sifat hidrofilik/hidrofobik) dari material-material penyusunnya. berdasarkan pengujian, efisiensi pencampuran (mixing efficiency, me) sampel uji yang paling baik terdapat pada peranti mikrofluida geometri-y dengan kanal rintangan berjarak 0,4 mm yaitu sebesar 41%, 46%, dan 38% berturut-turut untuk setiap pencampuran sampel merah dengan sampel biru, sampel merah dengan sampel hijau, dan sampel biru dengan sampel hijau. dari hasil penelitian di atas, peranti mikrofluida yang difabrikasi berpotensi baik untuk diaplikasikan dalam analisis sampel uji cair yang menggunakan teknik pencampuran. kata kunci: mikrofluida, mixer pasif dan aktif, kanal rintangan, efesiensi pencampuran.
Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
FABRIKASI PERANTI MIKROFLUIDA TIPE-Y DENGAN FUNGSI PENCAMPURAN MENGGUNAKAN METODE KANAL RINTANGAN. Banda Aceh Fakultas MIPA Fisika,2023
Baca Juga : STUDI SISTEM DVB-T (DIGITAL VIDEO BROADCASTING TERRESTRIAL) (Rizaldi, 2023)
Abstract
ABSTRACT Microfluidic devices have attracted the attention of researchers because of their portable size and ability to handle small amounts of liquid. Micro-mixing is an effective way of mixing small amounts of liquids using a microfluidic device. This study aims to fabricate a microfluidic device that can flow liquid test samples based on the contact angle characteristics of the constituent materials and to determine the effectiveness of mixing liquid samples using barrier channels in Y-type. The stages of the research consisted of preparing the test sample and measuring its RGB value, measuring the contact angle of the microfluidic device constituent materials, manufacturing barrier channel microfluidic devices with varying obstacle distances, and testing the mixing efficiency. The results show that Y-type microfluidic devices have been successfully fabricated that have obstacle channel mixers with its distance variations of 0.2, 0.4, and 0.6 mm. The fabrication utilized combination of glossy photo paper, double-sided tape, and glass preparations, each of which has a contact angle of 28.384o, 87.919o, and 42.837o. Fabricated microfluidic devices can work well for flowing liquid samples based on the differences in contact angles (hydrophilic and hydrophobic properties) of the constituent materials. Based on performance testing, the best mixing efficiency (ME) of the test samples is found in the Y-geometry microfluidic device with 0.4 mm spaced barrier channels, namely 41%, 46%, and 38%, respectively, for each mixing of the red sample with the blue sample, red samples with green samples, and blue samples with green samples. From the above research results, fabricated microfluidic devices have good potential to be applied in the analysis of liquid test samples using mixing techniques. Keywords: Microfluidics, Passive and active mixers, Barrier channels, Mixing efficiency.