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公开(公告)号:CN103537329A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310291257.2
申请日:2013-07-11
Applicant: 三星电子株式会社
Inventor: 李凡石
CPC classification number: B01L3/50273 , B01L3/502738 , B01L3/502753 , B01L2200/0605 , B01L2200/0621 , B01L2200/10 , B01L2200/12 , B01L2300/0681 , B01L2300/0803 , B01L2300/0806 , B01L2300/0864 , B01L2300/087 , B01L2400/0406 , B01L2400/0409 , B01L2400/043 , B01L2400/0487 , B01L2400/0688 , B01L2400/082 , B01L2400/086 , Y10T436/2575
Abstract: 本发明提供了一种微流体装置以及该微流体装置的控制方法和测试装置。该微流体装置包括平台,该平台具有旋转中心并且包括至少一个微流体结构。该微流体结构包括:样品供应室,配置为容纳样品;多个第一腔室,以距离平台的旋转中心的不同距离布置在平台的圆周方向上;以及多个虹吸通道,多个虹吸通道的每个连接到第一腔室中相应的第一腔室。
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公开(公告)号:CN103499702A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310443482.3
申请日:2008-11-07
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: G01N35/08
CPC classification number: G01N33/491 , B01L3/50273 , B01L3/502753 , B01L2200/027 , B01L2200/04 , B01L2200/0642 , B01L2200/10 , B01L2300/0654 , B01L2300/0806 , B01L2400/0406 , B01L2400/0409 , G01N21/07 , Y10T436/111666
Abstract: 本发明的目的在于提供一种分析元器件。本发明的特征在于,将在分离腔(23)中分离的溶液成分(18a)通过连接流路(37)和计量流路(38)与测定腔连接,以与连接流路(37)连通的方式在分离腔(23)的侧面设有第一毛细血管腔(33),所述第一毛细管腔(33)以在外周方向上伸长至在所述分离腔(23)内分离得到的试样液的分离界面(18c)的外侧的方式形成。
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公开(公告)号:CN101048338B
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN200580036775.3
申请日:2005-10-13
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
Inventor: 赖因霍尔德·温贝格尔-弗里德尔 , 克里斯蒂亚尼·德维茨 , E.·A.·W.·扬森 , 伯纳德斯·雅各布斯·约翰内斯·范耶塞尔 , 巴尔特·范尼内恩 , 马里纳斯·伯纳德斯·奥尔德里克因克
CPC classification number: B01L3/502707 , B01L2200/0689 , B01L2200/12 , B01L2300/041 , B01L2300/0806 , B29C65/08 , B29C65/48 , B29C65/4825 , B29C65/4835 , B29C65/484 , B29C65/4845 , B29C65/485 , B29C65/521 , B29C65/526 , B29C65/548 , B29C66/112 , B29C66/114 , B29C66/5346 , B29C66/53461 , B29C66/54 , B29C66/7465 , B29L2031/756 , Y10T29/53
Abstract: 本发明涉及一种微型化流体容器,其具有以脊(13、14)为边界的微通道(11、12),其中所述脊(13、14)的顶部粘合到盖板(20)。可以通过在微通道(11、12)之间的空腔中分布胶(33)来实现额外的稳定性,所述胶的散布是由毛细管力来驱动的。
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公开(公告)号:CN101918528B
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN200880120196.0
申请日:2008-12-10
Applicant: 三星电子株式会社
Inventor: 柳在泉
IPC: C12M1/00
CPC classification number: G01N35/1097 , B01L3/502715 , B01L3/502738 , B01L2300/0803 , B01L2300/0806 , B01L2300/0867 , B01L2400/0409 , B01L2400/0633 , B01L2400/065 , F16K99/0001 , F16K99/0011 , F16K99/0046 , F16K99/0063 , F16K2099/008 , F16K2099/0084 , G01N2035/00247 , G01N2035/1034 , Y10T436/2575
Abstract: 薄膜生物阀装置及用于控制所述薄膜生物阀装置的设备被有效地应用到用于诊断和/或检测流体中的少量材料的薄膜装置(例如芯片实验室、蛋白质芯片或DNA芯片)的阀门结构中。
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公开(公告)号:CN101568384B
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN200780047567.2
申请日:2007-12-21
Applicant: 3M创新有限公司
Inventor: 威廉姆·拜丁汉姆 , 克里斯托弗·R·科考伊瑟尔 , 彼得·D·陆德外斯 , 巴里·W·罗博莱
IPC: B01L3/00
CPC classification number: B01L3/502738 , B01F11/0074 , B01F13/0059 , B01F15/0233 , B01L3/50273 , B01L2200/0668 , B01L2200/0684 , B01L2300/0806 , B01L2400/0409 , B01L2400/0677 , Y10T137/0329 , Y10T137/0753 , Y10T137/7758
Abstract: 用于处理样品材料的装置、系统和方法。所述样品材料可位于所述装置中的多个处理腔室中,在加热所述样品材料的过程中旋转所述装置。所述装置可在具有不可渗透膜的通道中包括阀门,通过使用电磁能在所述不可渗透膜中形成空隙可以打开所述不可渗透膜。
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公开(公告)号:CN101158447B
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN200710127398.5
申请日:2003-12-04
Applicant: 斯宾克斯公司
IPC: B01L3/00
CPC classification number: F16K99/0001 , B01F11/0002 , B01F13/0059 , B01F13/0809 , B01F15/0205 , B01L3/502715 , B01L3/50273 , B01L3/502738 , B01L2300/0654 , B01L2300/0803 , B01L2300/0806 , B01L2300/0861 , B01L2300/0864 , B01L2300/0887 , B01L2400/0409 , B01L2400/0677 , B01L2400/0683 , B81B2201/058 , B81C1/00119 , B81C2201/019 , F16K99/003 , F16K99/0034 , F16K99/004 , F16K2099/0073 , F16K2099/008 , F16K2099/0084 , G01N21/01 , G01N35/00069 , G01N2001/2886 , G01N2035/00247 , Y10T137/1624 , Y10T137/1632 , Y10T436/2575
Abstract: 本发明通常涉及以可程控方式控制中等尺度的微流控部件中流体流动的装置和方法。具体地,本发明涉及在任意的位置和时间使两个微流控部件实现流体连通的装置和方法,所述两个微流控装置均受外部限定。本发明的装置使用电磁辐射以使具有选定吸收性能的材料层穿孔。材料层的穿孔使得微流控部件间实现流体连通。本发明的其它方面包括进行流体的体积定量的装置和方法、在一套输入毛细管和一套输出毛细管间可程控地任意连接的装置、和将在向心装置中的流体从较大半径处输送至较小半径处的方法。此外,本发明还涉及确定旋转装置的参考坐标系中的拾取器的径向和极线位置的方法。
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公开(公告)号:CN102759466A
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201210228109.1
申请日:2005-09-15
Applicant: 英特基因有限公司
IPC: G01N1/28 , G01N27/447
CPC classification number: B01L3/50273 , B01F11/0071 , B01F13/0059 , B01J2219/005 , B01L3/502715 , B01L3/502738 , B01L3/502761 , B01L7/52 , B01L9/527 , B01L2200/027 , B01L2200/028 , B01L2200/0647 , B01L2200/0668 , B01L2200/10 , B01L2200/12 , B01L2300/0654 , B01L2300/0803 , B01L2300/0806 , B01L2300/0816 , B01L2300/0861 , B01L2300/0864 , B01L2300/0867 , B01L2300/087 , B01L2300/0874 , B01L2300/0887 , B01L2300/1822 , B01L2300/1844 , B01L2400/0409 , B01L2400/0421 , B01L2400/043 , B01L2400/0487 , B01L2400/0638 , B01L2400/0655 , B01L2400/086 , C12Q2565/629 , G01N1/34 , G01N27/44721 , G01N27/44743 , G01N27/44791 , G01N35/0098
Abstract: 本发明公开了将微芯片与各种类型的模块接口连接的方法和装置。所述技术可用作各种应用,如DNA测序和基因型分析、蛋白质组学、病原体检测、诊断和生物防卫的样品制备和分析系统。
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公开(公告)号:CN102641755A
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201210033912.X
申请日:2012-02-15
Applicant: 三星电子株式会社
CPC classification number: G01N21/07 , B01L3/50273 , B01L3/502738 , B01L2200/027 , B01L2200/0605 , B01L2200/0647 , B01L2200/0684 , B01L2200/10 , B01L2200/14 , B01L2200/16 , B01L2300/022 , B01L2300/024 , B01L2300/0806 , B01L2300/1861 , B01L2400/0409 , B01L2400/0677 , B01L2400/084
Abstract: 提供了一种具有腔的微流体装置,该腔具有流体排出构造。所述微流体装置包括:平台,包括构造为在其中容纳流体的腔。所述腔包括内侧壁和从内侧壁沿平台的径向方向向外设置的外侧壁。所述外侧壁包括最靠近平台的中心定位的第一点和最远离平台的中心定位的第二点。从平台的中心到第一点与第二点之间的外侧壁上的任意第三点的距离从第一点到第二点增大,使得在平台旋转期间靠近第一点的流体被离心力引导到第二点。
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公开(公告)号:CN101568385B
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN200780047650.X
申请日:2007-12-21
Applicant: 3M创新有限公司
Inventor: 威廉姆·拜丁汉姆 , 克里斯托弗·R·科考伊瑟尔 , 杰弗里·C·佩德森
CPC classification number: G01N21/11 , B01L3/50273 , B01L2300/0806 , B01L2300/087 , B01L2300/1822 , B01L2300/1861 , B01L2400/0409 , B01L2400/0442 , B01L2400/0677 , G01N21/07 , Y10T137/6579
Abstract: 本发明公开了包括一个或多个具有热转移结构的处理阵列的处理装置,所述一个或多个处理阵列可以单独或结合重力/旋转使用以传送在微流体系统中的流体。通过改变一个或多个室(270)的温度而产生真空以在处理阵列内沿所选的方向抽吸流体可以实现热传送功能。本发明的方法和装置使用热转移结构可以提供沿与重力和/或旋转处理装置产生的离心力方向相对的方向移动流体的能力。换句话讲,使用热活化的真空流体可以相对于重力方向或朝向旋转轴移动。
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公开(公告)号:CN102472739A
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201180002706.6
申请日:2011-01-11
Applicant: 三星电子株式会社
Inventor: 金仁煜
CPC classification number: G01N33/54366 , B01L3/50273 , B01L3/502738 , B01L2200/10 , B01L2300/0806 , B01L2300/0867 , B01L2400/0406 , B01L2400/0409 , B01L2400/086 , B01L2400/088 , G01N33/558 , G01N35/00069 , G01N2035/00495 , Y10T436/111666 , Y10T436/25375
Abstract: 提供了一种用于检测液体样本中的分析物的离心式微流装置和一种利用该微流装置检测来自液体样本的分析物的方法。通过利用交替组合的毛细管力和离心力而诱导的液体样本的重复流动提高反应效率,从而提高了检测灵敏度。
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