一种方波被动式微混合器
    21.
    实用新型

    公开(公告)号:CN206103829U

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201621081990.7

    申请日:2016-09-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种方波被动式微混合器,包括至少两个进液口、与所述进液口连通的入口通道、出口通道、用于连通所述入口通道和出口通道的至少一个混合单元;所述混合单元包括多个竖直设置的垂直通道,相邻两个垂直通道之间通过水平通道连通,使得混合单元内部整体连通;当所述混合单元数量为两个或两个以上时,第一个混合单元的入口与所述入口通道连通,第一个混合单元的出口为第二个混合单元的入口,以此类推,最后一个混合单元的出口与所述出口通道连通。本实用新型利用优化的方波通道与通道上半椭圆形的沟槽设计,结合两者的优势,在混合器结构引导介质在混合单元中产生混沌对流,显著地提高了低雷诺数液体的混合效率。

    一种生物芯片原位制备系统

    公开(公告)号:CN208815156U

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201820544011.X

    申请日:2018-04-17

    Abstract: 本实用新型公开了一种生物芯片原位制备系统,制备系统包括精密注射泵、微流体预活化芯片、多通转向阀、电磁阀、蠕动泵、计算机、PLC、多个试剂瓶;精密注射泵和微流体预活化芯片有相同数量的多个,微流体预活化芯片上有微型混合通道,每个精密注射泵能同时往相应的微流体预活化芯片注入活化试剂和待活化的单体溶液,使各单体溶液在微流体预活化芯片中预活化好,再分别进入多通转向阀的各进液通道后从多通转向阀的公共出液口送入微流体反应器中,活化后的单体溶液在微流体反应器中进行偶联反应;电磁阀主要用于控制系统中液体的走向,蠕动泵为液体输送提供动力;多通转向阀和PLC的工作通过计算机控制,电磁阀和蠕动泵的工作通过PLC控制。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种二维被动式微混合器
    23.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208553992U

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201820829516.0

    申请日:2018-05-30

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种二维被动式微混合器,包括依次连通的进液口、入口通道、混合通道和出口通道,进液口有两个,对称布置于入口通道进液端的两侧,两进液口与入口通道之间形成T型结构。所述混合通道由若干依次连通的葫芦型混合单元组成,第一个葫芦型混合单元的大腔室段端部与所述入口通道的出口端连通,最后一个葫芦型混合单元的小腔室段端部与所述出口通道的入口端连通,葫芦型混合单元与入口通道之间的接口尺寸、相邻葫芦型混合单元之间的接口尺寸均小于葫芦型混合单元的小腔室段的相应尺寸。本实用无任何垂直方向的复杂三维结构,即可在提高混合效率的同时可避免造成入口和出口之间的压力降,且混合效率随着雷诺数的增大有明显提高。

    一种带吸盘的滴管支架
    24.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205164767U

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201520820058.0

    申请日:2015-10-21

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种带吸盘的滴管支架,其特征在于:包含吸盘部分和支架部分,所述吸盘部分有一个T型凹槽;所述支架部分有一个T型凸起;所述T型凹槽和T型突起两部分为嵌合结构,可以拼接为一个整体。本实用新型具有结构简单,制作简便,实用性强,可重复利用等优点,做到药品专用,避免各试剂间以及试剂与环境间的污染,具有广泛应用推广价值。

    一种用于低密度肽核酸阵列制备的装置

    公开(公告)号:CN204959092U

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201520693920.6

    申请日:2015-09-09

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于低密度肽核酸阵列制备的装置,包括多个用于盛放不同种类试剂的试剂瓶;每个试剂瓶与一个用于泵送所述试剂瓶内试剂的蠕动泵连通;所述多个试剂瓶与预活化装置连通;所述预活化装置与装有惰性气体的罐体连通;所述预活化装置通过多根进液管将预活化后的试剂输送到微流体芯片的多个反应位点,且每根进液管上均安装有控制所述进液管开通或关断的电磁阀。本实用新型将需要反应的试剂种类按照一定的顺序输送至微流控芯片进行反应,降低了肽核酸芯片制备过程中每次反应循环试剂的消耗量,消耗量可低至100~200微升左右。

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