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公开(公告)号:CN119869632A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510059918.1
申请日:2025-01-15
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于细小生物颗粒图案化排列的声流控器件及其使用方法,该声流控器件包括上层的颗粒操控芯片和下层的声源装置,声源与颗粒操控芯片通过耦合层进行可逆连接;颗粒操控芯片中有尖端微结构,微结构截面为三角形;尖端微结构调节超声换能器激发的声波在微结构附近形成汇聚到尖端的涡流场,利用声流曳力将细小生物颗粒富集到尖端,通过控制尖端微结构在颗粒溶液储存腔室内的位置及布置来调控生物颗粒图案化排列的形状。本发明的声流控颗粒图案化排列器件结构简单、操控迅速、受温度影响小、能满足生物样本一次性使用需求且使用成本低。本发明还公开了该声流控器件的使用方法,可实现细小生物颗粒的高效图案化排列。
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公开(公告)号:CN118059974B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410484371.5
申请日:2024-04-22
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种微流控芯片协同热压键合调控方法,包括:根据微流控芯片功能要求设计微通道结构;微流控芯片热压键合预实验;判断微流控芯片热压键合质量是否达标;统计键合强度达标时微通道形变量;开展压缩蠕变实验构建材料本构模型;构建热压仿真模型开展仿真模拟;分析仿真结果,计算键合强度达标时微通道的形变量;判断材料本构模型是否精准;补偿微通道形变或增加聚能筋微结构;开展仿真模拟,计算并判断优化后微通道形变量是否达标;制备、进行热压键合质量验证,判断键合质量是否达标。本发明能够准确预测键合过程中微通道的变形,能够确定有效的方式来控制和最小化这种变形,确保微流控芯片的高结合强度和可靠性。
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公开(公告)号:CN112721352B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202011606626.9
申请日:2020-12-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于二次阳极氧化法的金属‑塑料混合结构件的制备方法,包括如下步骤:首先对铝合金金属嵌件的表面进行二次阳极氧化处理,使其表面形成粗糙结构;然后将表面具有粗糙结构的铝合金金属嵌件放入成型模具中,模具预热;最好采用注射成型法或热压成型法将所述铝合金金属嵌件与塑料结合成型,即得。本发明相比于常规的一次阳极氧化方法,该方法可进一步加深金属表面的粗糙结构,以确保塑料熔体在注射成型的速度和压力作用下,能填充至金属表面的孔状结构处,形成锚栓结构,实现机械互锁;同时,丰富的粗糙结构增加了界面接触面积,能大幅提高金属‑塑料之间的界面吸附力,从而有效提高界面的粘接性能。且成型方法,工艺简单,成本低。
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公开(公告)号:CN111686831A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010642199.3
申请日:2020-07-06
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片模内溶剂键合的制备方法,包括如下步骤:将微流控芯片的基片和盖片同时注塑成型并开模,然后使基片和盖片的键合面精密对准;以环己烷和异丙醇的混合液作为溶剂,通过雾化喷涂的方式将溶剂均匀喷涂在所述基片和/或盖片的键合面表面;喷涂完成后,将基片和盖片的键合面贴合,并提供键合压力使基片和盖片进行键合,键合完成后脱模,即得。本发明采用模内集成溶剂键合技术,有效降低芯片的键合温度至芯片玻璃态温度30℃以下,提高了模内键合芯片的质量,键合强度可超过1Mpa,微通道变形量控制在10%以内,且操作简单,可实现微流控芯片高效率、高质量、大批量的生产。
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公开(公告)号:CN115970775B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202211574000.3
申请日:2022-12-08
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种离心驱动的微流控芯片、制备方法和应用,微流控芯片内设有分选直通道,分选直通道一端设储液室,另一端设多个收集室,多个收集室包括设置在分选直通道的中心线上的第一收集室和对称设置在分选直通道的中心线两侧的第二收集室;分选直通道内设有相对分选直通道的中心线对称的微柱阵列,微柱阵列为矩形阵列,其任一横向阵列相对分选直通道的中心线的储液室方向倾斜一定角度θ,角度θ
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公开(公告)号:CN111773987B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202010642916.2
申请日:2020-07-06
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于化学发光检测的被动微混合器,包括微混合器基体和设置在其内部的待测样品通道、鞘流通道和检测通道,待测样品通道和鞘流通道的出流端与检测通道的进流端通过混合室连接,检测通道由若干个混合单元串联组成,每个混合单元内设有一个Z型微结构挡板,Z型微结构挡板与混合单元内的通道侧壁之间留有间隙,相邻两个混合单元内的Z型微结构挡板呈镜像对称设置。该被动微混合器可有效提高混合质量,缩短混合距离,增强化学发光强度,进而提高化学发光检测的灵敏度,且结构简单,具有广泛的应用前景。本发明还公开了该被动微混合器的使用方法,操作简单,能够快速、精准地进行化学发光检测。
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公开(公告)号:CN112721352A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011606626.9
申请日:2020-12-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于二次阳极氧化法的金属‑塑料混合结构件的制备方法,包括如下步骤:首先对铝合金金属嵌件的表面进行二次阳极氧化处理,使其表面形成粗糙结构;然后将表面具有粗糙结构的铝合金金属嵌件放入成型模具中,模具预热;最好采用注射成型法或热压成型法将所述铝合金金属嵌件与塑料结合成型,即得。本发明相比于常规的一次阳极氧化方法,该方法可进一步加深金属表面的粗糙结构,以确保塑料熔体在注射成型的速度和压力作用下,能填充至金属表面的孔状结构处,形成锚栓结构,实现机械互锁;同时,丰富的粗糙结构增加了界面接触面积,能大幅提高金属‑塑料之间的界面吸附力,从而有效提高界面的粘接性能。且成型方法,工艺简单,成本低。
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公开(公告)号:CN111773987A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010642916.2
申请日:2020-07-06
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于化学发光检测的被动微混合器,包括微混合器基体和设置在其内部的待测样品通道、鞘流通道和检测通道,待测样品通道和鞘流通道的出流端与检测通道的进流端通过混合室连接,检测通道由若干个混合单元串联组成,每个混合单元内设有一个Z型微结构挡板,Z型微结构挡板与混合单元内的通道侧壁之间留有间隙,相邻两个混合单元内的Z型微结构挡板呈镜像对称设置。该被动微混合器可有效提高混合质量,缩短混合距离,增强化学发光强度,进而提高化学发光检测的灵敏度,且结构简单,具有广泛的应用前景。本发明还公开了该被动微混合器的使用方法,操作简单,能够快速、精准地进行化学发光检测。
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公开(公告)号:CN118744017A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410784323.8
申请日:2024-06-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种玻璃嵌入式可拆卸表面波声流控分选芯片及其制作方法,该分选芯片包括上层的玻璃嵌入式PDMS基片及下层的压电换能器盖片,基片和盖片间含有PDMS耦合层,玻璃嵌入式PDMS基片采用二次倒模的方法成型。本发明提供的一种玻璃嵌入式可拆卸表面波声流控分选芯片,可满足生物样本处理器件的一次性使用需求,同时通过玻璃片增强声场强度,保证对于外囊泡等亚微米粒子具有更好的分选效果。本发明提供的一种玻璃嵌入式可拆卸表面波声流控分选芯片的制作方法,将玻璃片嵌入分选通道顶部增强声场的同时,能够保证分选通道高度的均匀性,不会在玻璃材料与PDMS材料过渡界面形成阶梯状的断层,从而保证了通道内流场的稳定性。
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