一种微流控芯片液滴产生及度量的装置及方法

    公开(公告)号:CN104155463A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410432400.X

    申请日:2014-08-27

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片液滴产生及度量的装置,包括可调节转动速度的转动平台、微流控芯片和设置于微流控芯片上的微流管道,还包括副转轴和两个锁位阀,两个锁位阀分别设置在微流控芯片的两侧,微流控芯片能围绕副转轴转动,通过转动平台的转动加速度来调整微流管道方向与转动平台径向之间夹角,微流控芯片被锁位阀锁定在两个状态上,使得微流管道中的液滴流向发生变化;微流管道包括第一横向可逆管道、径向常通管道、第二横向可逆管道和主管道。本发明还公开了基于该装置的方法。本发明通过周期性切换转动平台的转动方向,从而实现了微流控芯片上液滴的产生和度量,结构简单、成本低且操作方便。

    一种基于微球透镜阵列的微流控SERS芯片及其使用方法

    公开(公告)号:CN118583835A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410497418.1

    申请日:2024-04-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微球透镜阵列的微流控SERS芯片,依次包括上盖板、流道层、硅片;上盖板上设置贯穿的注液孔、出液孔,上盖板靠近流道层的一侧表面设置微球透镜阵列,用于将入射光经汇聚成分布式焦点阵列;流道层内设置检测区域并与注液孔、出液孔相连通,检测区域内有磁珠‑细菌‑SERS增强标签的三明治结构,三明治结构能够在检测区域可控性聚集;硅片远离流道层的一侧设强磁铁、压电陶瓷片。本发明具有双重拉曼增强可实现超分辨的细菌检测。双重拉曼增强方式一方面是DTNB的拉曼信号分子,另一方面是微球透镜的光子纳米喷射、定向天线效应;采用真空自组装热压法将微球透镜嵌入微流控芯片中,工艺流程完整,便于集成化检测芯片。

    一种精确控温的离心微流控芯片
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117123285A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310924150.0

    申请日:2023-07-26

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种精确控温的离心微流控芯片,包括被动电路板、基片和加热装置,被动电路板和基片之间设置第一导电元件;基片内设置若干反应腔,加热装置用于为反应腔内的液体的升温提供热量;反应腔的其中一个内设置第一温度检测元件,能够还原实际待检测液体的温度情况,第一温度检测元件与第一导电元件相连,被动电路板、基片均与离心旋转轴相连。本发明能够实现芯片中液体温度的精确控制,准确度高达±0.1℃,温度变化响应快;只在一个反应腔内部嵌入测温元件,避免嵌入腔内的测温元件直接与反应液体接触,造成交叉污染,影响后续生化反应及检测的准确性。

    一种基于磁与超声的顺磁粒子操控装置

    公开(公告)号:CN116027027A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202111244189.5

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 本发明提出了一种基于磁与超声的顺磁粒子操控装置,包括磁控模块、超声模块、毛细管、操控电路,操控对象为分布在液体中的顺磁粒子。所述毛细管两端分别为液体输入口、液体输出口。磁控模块通过机械移动的方式或电路控制的方式调节毛细管内的磁场,超声模块受所述操控电路控制其开启或关闭。两者结合即可实现对粒子的有效操控。操控过程在毛细管的流式环境下进行,操作简单,快速高效,磁控和超声的方式避免了与待测液的直接接触,减少了污染,且作为一个独立的工作单元,受外界影响小。

    一种液体存储和控释组件以及微流控检测芯片

    公开(公告)号:CN113154127A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110428959.5

    申请日:2021-04-21

    Abstract: 本发明提供一种液体试剂存储与控释装置,以实现液体存储后的定时、可控释放,且无液体残留,降低残留试剂对后续检测准确性的影响。为实现上述目的,本发明公开了一种液体存储和控释组件,包括液体存储装置、金属环石蜡阀,金属环石蜡阀由金属环和充满所述金属环的石蜡组成,液体存储装置的开口与所述金属环的外径相适应,金属环石蜡阀将所述液体存储装置的开口堵住。液体存储装置为瓶状结构,金属环为圆柱状中空环状结构。

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