Présentation
Auteur(s)
-
Jean-Pierre DELVILLE : Directeur de Recherche au CNRS - Univ. Bordeaux, CNRS, LOMA, UMR 5798, F-33400, Talence, France
Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.
Lire l’articleINTRODUCTION
L’optofluidique fait référence au domaine de la microfluidique, au sein duquel optique et fluides sont couplés pour créer de nouvelles fonctionnalités optiques dans des fluides mis en forme indépendamment , ou inversement, pour actionner des fluides avec de l’optique . Dans le premier cas, on vient soit former une goutte, soit produire une colonne liquide pour focaliser ou guider une lumière passive, et dans l’autre, c’est la lumière qui fabrique sa propre lentille liquide ou son propre guide d’onde de façon active. L’optohydrodynamique correspond à ce dernier cas, où la lumière met les fluides en mouvement, de façon transitoire ou permanente. En effet, les ondes électromagnétiques possèdent une énergie et une quantité de mouvement qui peuvent être échangées avec, ou transférées à, la matière. Il en résulte une contrainte ou une force chaque fois que la quantité de mouvement des photons subit une modification d’amplitude et/ou de direction. Lorsque les photons sont réfléchis et/ou transmis à l’interface séparant deux liquides d’indices de réfraction différents, la conservation de l’impulsion se traduit par l’émergence d’une pression de radiation optique, qui va mettre l’interface en mouvement et la déformer ; la pression de radiation est également un des mécanismes à l’origine du piégeage optique de microparticules solides (pinces optiques, voir [E 4 043]). Un écoulement en volume peut aussi être induit lorsque les photons sont diffusés élastiquement dans le fluide, un mécanisme qui est à l’origine de la lévitation optique. Enfin, les photons peuvent être absorbés par l’un des liquides et réémis à une énergie moindre, déposant ainsi une énergie souvent transformée en chaleur. Il en résulte des gradients de température qui peuvent déclencher de la convection forcée en volume (couplage thermogravitaire lié à la variation de la densité avec la température) ou des contraintes tangentielles aux interfaces (couplage thermocapillaire lié à la variation de tension interfaciale avec la température). Ainsi, au-delà de l’essor considérable qu’a connu le piégeage optique de particules solides, l’extension aux manipulations d’interfaces liquides « molles » et à la génération d’écoulements multiphasiques représente un nouveau domaine d’application des contraintes optiques, particulièrement aux petites échelles accessibles par la focalisation d’un faisceau laser, comme dans les cas d’intérêt des liquides confinés, des interfaces et membranes molles lorsqu’elles sont impliquées, ou des milieux biologiques toujours turbides, voire absorbants, et tous disponibles en faible quantité. Les applications vont de la génération de lentilles adaptatives à la production de fibres optiques liquides auto-adaptées et de gouttes de tailles calibrées, mais aussi vers la caractérisation des propriétés rhéologiques des liquides utilisés, particulièrement aux petites échelles, difficiles d’accès par les moyens classiques. De plus, si les forces optiques résultant de la conservation de la quantité de mouvement devaient demeurer trop faibles (domaine du piconewton, donnant naissance à des écoulements de quelques dizaines de µm/s), une alternative très efficace consiste à basculer sur l’utilisation des forces thermogravitaires et thermocapillaires induites par l’absorption des liquides à la longueur d’onde utilisée et le chauffage local inhomogène qui en découle en
volume (convection thermocapillaire forcée) et en surface (traction thermocapillaire optique). Les contraintes normales et tangentielles résultantes engendrent des écoulements microfluidiques avec des vitesses allant jusqu’au cm/s, qui peuvent être utilisées pour construire une véritable boîte à outils optique pour la manipulation sans contact de jets et de gouttes en microfluidique dite digitale (microfluidique de gouttes). Ainsi, en illustrant quelques manifestations du couplage actif entre optique et fluidique, depuis ses aspects les plus fondamentaux jusqu’à la production d’une boîte à outils pour la microfluidique, cet article participe à l’essor de « puces optiques », ou « total-optical-lab-on-a-chip » rêvées au début des années 2000, au sein desquelles les canaux, les écoulements multiphasiques, leur mise en forme et les fonctionnalités seraient tous ou en partie produits optiquement sur la même puce.
Points clés
Domaine : Laboratoire sur puce
Degré de diffusion de la technologie : Émergence
Technologies impliquées : Optique, microfabrication
Domaines d’application : Microfluidique
Principaux acteurs français :
-
Pôles de compétitivité :
Chimie-Environnement : Axelera, https://www.axelera.org
Biotechnologies : Biovalley France, https://www.biovalley-france.com
Cosmétique : Cosmetic Valley, https://www.cosmetic-valley.com
-
Centre de compétences :
Institut Carnot : Institut Pierre-Gilles de Gennes, Plateforme microfluidique (UAR 3750) : https://www.institut-pgg.fr
DOI (Digital Object Identifier)
Présentation
Article inclus dans l'offre
"Optique Photonique"
(226 articles)
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.
Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.
Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.
Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.
7. Conclusion et perspectives
Le premier objectif de cette étude était d’explorer les mécanismes fondamentaux d’interaction entre une onde lumineuse et les liquides permettant de mettre ces liquides en mouvement de façon transitoire ou permanente. Le deuxième objectif était de voir dans quelle mesure ces mécanismes peuvent être appliqués pour un actionnement versatile et sans contact des fluides par la lumière dans un cadre que l’on pourrait qualifier de « laboratoire optique sur puce ». La pression de radiation et le couplage thermocapillaire agissent sur des interfaces en induisant une contrainte normale ou tangentielle. Les forces de diffusion dans les suspensions et le couplage thermogravitaire sont efficients en volume. La pression de radiation n’induit que des écoulements transitoires, alors que tous les autres mécanismes produisent des écoulements permanents. Dès lors, la lumière offre une palette diversifiée de mécanismes d’interaction qui permet d’envisager de nombreuses applications, allant de l’optique adaptative à la rhéologie aux petites échelles (pression de radiation) à l’optofluidique. Et qui dit optofluidique pense à deux approches complémentaires, à savoir d’une part concevoir des actionneurs optiques adaptés à l’environnement rigide de la microfluidique digitale au sein de laquelle des gouttes sont formées par des moyens d’injection externes classiques (en débit ou en pression) et circulent dans une circuiterie dédiée ou, d’autre part, rêver au concept de « puce optique totale » au sein duquel les écoulements, les canaux et les fonctions opératoires sur des gouttes seraient tous réalisés optiquement sur le même dispositif. Il manquerait, dans les deux cas, l’implémentation de caractérisations des écoulements ou de diagnostics optiques, tels que les spectroscopies Raman et d’absorption ...
Conclusion et perspectives
Article inclus dans l'offre
"Optique Photonique"
(226 articles)
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.
Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.
Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.
Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - HOROWITZ (V.R.), AWSCHALOM (D.D.), PENNATHUR (S.) - Optofluidics : field or technique ?. - In Lab on a Chip, 8.11, p. 1856 (2008).
-
(2) - BAIGL (D.) - Photo-actuation of liquids for light-driven microfluidics : state of the art and perspectives. - In Lab on a Chip, 12.19, p. 3637 (2012).
-
(3) - ASHKIN (A.), DZIEDZIC (J.M.) - Radiation pressure on a free liquid surface. - In : Physical Review Letters, 30.4, p. 139-142 (1973).
-
(4) - CASNER (A.), DELVILLE (J.-P) - Giant deformations of a liquid-liquid interface induced by the optical radiation pressure. - In : Physical review letters, 87.5, p. 054503 (2001).
-
(5) - GIROT (A.), PETIT (J.), SAISEAU (R.), DELABRE (U.), DELVILLE (J.-P.) - Conical interfaces between two immiscible fluids induced by an optical laser beam. - In : Physical Review Letters, 122.17, p. 174501 (2019).
-
...
Article inclus dans l'offre
"Optique Photonique"
(226 articles)
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.
Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.
Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.
Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.