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Enregistrement W4381740364 · doi:10.26434/chemrxiv-2023-jd51z

A spectIR-fluidic reactor for monitoring fast chemical reaction kinetics with on-chip attenuated total reflection Fourier transform infrared spectroscopy

2023· preprint· en· W4381740364 sur OpenAlexafffund
Nan Jia, Leon de Oliveira, André Bégin‐Drolet, Jesse Greener

Notice bibliographique

RevueChemRxiv · 2023
Typepreprint
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueInnovative Microfluidic and Catalytic Techniques Innovation
Établissements canadiensCentre hospitalier de l'Université LavalUniversité Laval
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaGenome Canada
Mots-clésMicrofluidicsAttenuated total reflectionFourier transform infrared spectroscopyFluidicsWaferInfrared spectroscopyFourier transform spectroscopyChemical reactionMaterials scienceNanotechnologySpectroscopyReflection (computer programming)InfraredChemistryComputer scienceChemical engineeringOpticsEngineeringPhysicsOrganic chemistryElectrical engineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Microfluidics has emerged as a powerful technology with diverse applications in microbiology, medicine, chemistry, and physics. While its potential for controlling and studying chemical reactions is well recognized, the extraction and utilization of the vast amounts of high-quality information generated within microfluidic devices remain challenging. This is mainly due to the limited tools available for in situ measurements of chemical reactions. In this study, we present a proof-of-concept spectIR-fluidic reactor design that combines microfluidics with Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy for in situ kinetic studies of fast reactions. By integrating a multi-ridge silicon attenuated total reflection (ATR) wafer into the microfluidic device, we enable multi-point measurements for precise reaction time monitoring. This work establishes a validated foundation for studying a wide range of chemical reactions using ATR-FTIR spectroscopy, which will enable simultaneous quantification of reagents, intermediates, and products. The spectIR-fluidic platform offers customizable designs, allowing for the investigation of reactions with various time scales, and has the potential to significantly advance reaction optimization and pathway exploration.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,006

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,030
Tête enseignante GPT0,277
Écart entre enseignants0,246 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations2
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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