一种微流控芯片出口压力调节装置

    公开(公告)号:CN107703981A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201711067777.X

    申请日:2017-11-03

    Abstract: 本发明涉及一种微流控芯片出口压力调节装置。本发明由两个部分组成。第一个部分是储液系统,利用调压管阵列调节储液池的液面高度,产生不同的流体静压力,并通过压力导出管将附加静压力传递到微流控芯片出口处,实现调压操作。第二个部分是支撑系统,利用定位台和紧固螺栓将储液系统和支撑系统相对固定,保证工作时系统的稳定性。本发明区别于恒压气泵压力调节设备,单纯依靠流体静压原理在无能耗、无噪声的情况下,实现对微流控芯片出口压力的实时调节。本发明体积小巧,方便储存及运输。加工成本低,降低实验门槛,利于微流控实验研究的普及。

    基于声表面波的可重复使用高粘液滴生成装置

    公开(公告)号:CN112827518A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110026424.5

    申请日:2021-01-08

    Abstract: 本发明公开了基于声表面波的可重复使用高粘液滴生成装置,通过向叉指换能器施加交流信号激发出沿压电基底表面传播的声表面波,微米级波长的声表面波与微纳米级别流体可良好兼容,此时作用于两相交汇界面处的声表面波可诱导分散相液柱颈缩,进而实现高粘度液滴的均匀稳定生成。在微流控芯片与压电基底的可逆键合方面,采用20微米厚度的硬质PDMS薄膜作为微通道底部,由于薄膜厚度较小,且硬质PDMS材料吸收声波的能力较弱,可避免声波在传播至微通道内部途中被微通道结构底部的PDMS结构大量吸收。无需将通道与压电基底直接键合,提高装置的可重复利用性,降低使用成本。本装置为高粘液滴生成提供了稳定性高、均一性好、可重复利用且成本低的解决方案。

    一种微流控芯片内部通道的多角度无损观测方法及装置

    公开(公告)号:CN109550528B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201811534541.7

    申请日:2018-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片内部通道的多角度无损观测方法及装置,第一个部分为分体式夹持装置,由左侧模块和右侧模块组成;第二个部分为主体容器,安装分体式夹持装置并盛放液体。为了使得大部分仅具备常规光学显微镜的实验室,也能够在不切开及破坏微流控芯片的前提下,从多个角度观测到微流控芯片内部通道形貌,而不仅仅只能通过顶部和底部上下两侧进行平面式的观测。可以在不使用共聚焦显微镜等昂贵设备、不切开微流控芯片而破坏其功能的前提下,透过被切割的粗糙平面观测到微流控芯片内部通道的形貌特征;可以实现对微流控芯片内部通道多个角度的观测,得到所加工的平面或非平面微通道的立体而全面的几何形貌图像。

    一种现配现用的家用双乳液生成装置

    公开(公告)号:CN109513357A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201811573126.2

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种现配现用的家用双乳液生成装置,属于微流控技术应用领域。该发明主要由发条驱动装置、擒纵机构、齿条推动装置、液体储存装置及双乳生成通道组成。所述驱动装置通过发条为装置各部件的运转提供动力;擒纵机构用以保证推杆可以以一定的速度稳定的推进,进而实现三相流体通入通道时的流速均匀;齿条推动装置用以实现将液罐内液体推进通道;通道装置用以实现双乳液的生成。本装置将驱动系统和通道集成在一起,实现了双乳液现配现用的功能,避免了双乳结构长时间放置失效的问题。同时,装置操作简单,日常使用仅需上紧发条即可生成单次护肤所需的双乳液。本装置对于护肤领域的发展起到一定的推动作用。

    一种制作三维微流控芯片的方法

    公开(公告)号:CN108554467A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810248246.9

    申请日:2018-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种制作三维微流控芯片的方法,属于微流控技术领域。本发明选用水溶性材料,基于3D打印技术加工出微流控芯片内部三维流道的中空模型;通过蘸水并迅速烘干处理,降低中空模型的外表面粗糙度;再对聚二甲基硅氧烷进行二次浇筑,待固化后,切除中空结构出、入口的预留封边,利用热水浴使水溶性材料溶解,得到具有三维通道结构、光滑内壁面的微流控芯片。本发明提供的制作方法同时具有实施难度低,步骤简单,成本低廉等优点,制作的三维微流控芯片可具有高度复杂的三维结构,其内表面粗糙度低,可视化程度高。

    基于附加流量实现双乳液滴非对称分裂的微流控芯片

    公开(公告)号:CN107754960A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201711011350.8

    申请日:2017-10-26

    Abstract: 本发明涉及一种基于附加流量实现双乳液滴非对称分裂的微流控芯片。本发明特征是利用主体固体结构跟PDMS底板键合固定,利用双乳液滴径向固定通道维持双乳液滴内核及外壳的同轴性,利用聚焦缩口将液滴喷射出,使其接触双乳液滴分裂岔口发生分裂。利用支路附加流量调节单侧支路流阻,实现双乳液滴的非对称分裂。本发明能够在不改变通道几何结构的情况下,利用单侧支路附加流量产生的非对称支路压力,使得双乳液滴在经过Y型微通道时发生非对称分裂。通过以上功能,可为胶囊型缓释药物提供尺寸大小可控的双乳液滴模板,提高缓释性药物的应用范围。

    一种用于提高液滴捕获后极限承受流量的微流控芯片

    公开(公告)号:CN109569752B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201811575831.6

    申请日:2018-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于提高液滴捕获后极限承受流量的微流控芯片,属于微流控技术领域。该主体固体结构包括主通道、离散相入口、连续相入口、间距调节入口、旁支路通道、圆形捕获腔、双狭窄通道和流体出口。两相流体从连续相和离散相入口进入,并于交汇处生成液滴序列。液滴序列经过间距调节入口得以扩展间距。由于旁支路阻力大于捕获腔致使液滴流入捕获腔,液滴捕获后堵塞双狭窄通道,后续液滴从旁支路流过。被捕获液滴常用于生物监测,如DNA分子性能研究,因此需要调节连续相流速以促进内部对流,缩短反应时间,但当流速超过一定值,液滴会脱离捕获腔。由于双狭窄通道及界面张力的存在,液滴脱离捕获腔时需要克服更强的拉普拉斯力,致使液滴能承受更高的极限流量。

    一种微流控芯片出口压力调节装置

    公开(公告)号:CN107703981B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201711067777.X

    申请日:2017-11-03

    Abstract: 本发明涉及一种微流控芯片出口压力调节装置。本发明由两个部分组成。第一个部分是储液系统,利用调压管阵列调节储液池的液面高度,产生不同的流体静压力,并通过压力导出管将附加静压力传递到微流控芯片出口处,实现调压操作。第二个部分是支撑系统,利用定位台和紧固螺栓将储液系统和支撑系统相对固定,保证工作时系统的稳定性。本发明区别于恒压气泵压力调节设备,单纯依靠流体静压原理在无能耗、无噪声的情况下,实现对微流控芯片出口压力的实时调节。本发明体积小巧,方便储存及运输。加工成本低,降低实验门槛,利于微流控实验研究的普及。

    一种分离影响液滴内部流动行为变量的微流控芯片

    公开(公告)号:CN109718874A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201811575899.4

    申请日:2018-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种分离影响液滴内部流动行为变量的微流控芯片,属于微流控技术领域。两相流体从连续相和离散相入口进入,并于第一个T型交汇处生成液滴序列。液滴序列经过间距调节入口得以扩展或缩小间距。在整个液滴生成过程中,液滴间距、流速、体积、粘度及界面张力相互耦合,难以分离,因此常被耦合研究。本发明通过设计特定的微流控芯片结构,采用先生成再缓存最后运行的方式,将上述研究变量分离,从而实现研究单独变量的目的。该发明有助于探究液滴内部动力学行为形成机理,对直接利用液滴内部对流的混合、萃取和合成等应用具有重要指导意义。

    一种实时测量微液滴/气泡在通道中运动时流阻的装置和方法

    公开(公告)号:CN109682574A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910033544.0

    申请日:2019-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种实时测量微液滴/气泡在通道中运动时流阻的装置和方法,本发明通过改变通道上游侧壁面,增加流通方向与待测主通道平行的对比通道和压力对比接口,通过比较对比接口处两通道液体交界面位移大小和方向来实时指示液滴或气泡在通道中运动时通道的流阻变化。装置上半部分包含微液滴/气泡生成通道、压力对比通道和压力测试口,下半部分为待测通道和对比直通道,出口处连接大气。整个测量装置不需测量仪器,只需测量出微液滴/气泡生成通道连续相流量、对比通道流量以及实时监测微液滴/气泡在通道中运动时交界面变化即可实时测量出其通道流阻的变化,反应的灵敏度高,测量便捷。

Patent Agency Ranking