一种基于声表面波的液态金属磁性转子制备装置

    公开(公告)号:CN119406345A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411708651.6

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于声表面波的液态金属磁性转子制备装置,包括声表面波装置和低高宽比截面流动聚焦型液滴生成微通道。声表面波装置包含一个聚焦叉指换能器和一个128°Y‑X铌酸锂压电基底。流动聚焦型液滴生成微通道包括一个分散相入口、两个连续相入口、一个两相交汇处通道、一个渐缩通道、一个收缩区通道、一个渐扩通道和一个出口通道。掺混四氧化三铁的液态金属在连续相作用下界面失稳断裂,生成较大长径比的微米级非球型微滴,即液态金属磁性微滴转子。在液态金属易氧化性和PVA材料的包裹性的共同影响下,液态金属磁性微滴转子可以保持原始形态。制备的液态金属磁性微滴转子可嵌入圆形结构微通道中,在旋转磁场作用下实现两相流体的快速混合。

    一种基于微流控技术的肿瘤细胞检测芯片

    公开(公告)号:CN110496655B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201910681430.7

    申请日:2019-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于微流控技术的癌症早期检测芯片,包括循环肿瘤细胞快速分选模块、检测样本均匀混合模块、混合试剂定量包裹模块和离散液滴荧光检测模块,四个模块依次连接;利用循环肿瘤细胞携带肿瘤信息的特征,结合惯性微流控细胞分选技术、混沌式微通道混合技术、液滴定量包裹技术,一套集循环肿瘤细胞快速分选、检测样本均匀混合、混合试剂定量包裹和离散液滴荧光检测四大模块为一体的肿瘤细胞检测芯片,实现从外周血内快速检测循环肿瘤细胞的有无,完成对肿瘤细胞的检测。

    一种基于微流控技术的肿瘤细胞检测芯片

    公开(公告)号:CN110496655A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910681430.7

    申请日:2019-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于微流控技术的癌症早期检测芯片,包括循环肿瘤细胞快速分选模块、检测样本均匀混合模块、混合试剂定量包裹模块和离散液滴荧光检测模块,四个模块依次连接;利用循环肿瘤细胞携带肿瘤信息的特征,结合惯性微流控细胞分选技术、混沌式微通道混合技术、液滴定量包裹技术,一套集循环肿瘤细胞快速分选、检测样本均匀混合、混合试剂定量包裹和离散液滴荧光检测四大模块为一体的肿瘤细胞检测芯片,实现从外周血内快速检测循环肿瘤细胞的有无,完成对肿瘤细胞的检测。

    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。

    一种基于声表面波的Y型主动式微混合器

    公开(公告)号:CN109569392A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811573443.4

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于声表面波的Y型主动式微混合器,该微混合器为一种由叉指换能器和Y型通道微混合器共同组成的溶液高效混合的主动式微混合器,属于生物芯片和微全分析系统中液体微混合以及声表面波器件技术领域。该微混合器包括一片压电基底、两个交错排布的弧形叉指电极和一个Y型微混合器通道。叉指换能器激励产生聚焦的高强度声表面波,经过LiNbO3压电基底传播到Y型微通道中。声表面波以声流力的形式作用到流体内,形成一定的扰动及旋涡,延长了流体在混合器中的流动路径,使溶液扩散效应明显提升,显著增强了微混合器的混合性能。

    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。

    一种便携式抽真空PDMS气泡的装置和方法

    公开(公告)号:CN114798022A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210427544.0

    申请日:2022-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种便携式抽真空PDMS气泡的装置和方法,采用便携式真空杯,通过将PDMS搅拌均匀后倒入装有微通道模板的浇筑容器内,并将其放置进真空杯,然后盖好双层通气盖,通过真空杯下部的活塞向外抽气,使得真空杯内部产生较大负压环境,此时PDMS中的空气气泡由于密度的影响逐渐上浮至PDMS液面顶部,当透过杯体观察到此现象时,旋转真空杯顶盖使其小孔与通气盖小孔对齐后释放内部负压环境,将抽气后的盛有PDMS溶液的浇筑容器取出,用洗耳球吹气将之前上浮至PDMS液面顶部的小气泡吹破,并采用加热台加热完成PDMS溶液的固化,最后用金属镊子将制备的微流控通道进行脱膜处理,最后进行键和,完成无任何气泡的便携式PDMS微流控通道的制备过程。

    一种PDMS薄膜的便捷制作方法

    公开(公告)号:CN110669235A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910937993.8

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种PDMS薄膜的便捷制作方法,属于微流控技术应用领域。本发明方法涵盖了两大关键技术:薄膜悬浮制作技术、PDMS水面均匀铺展技术。其中薄膜悬浮技术是利用PDMS和水的基本物理特性,PDMS因密度较大而浮在水面,同时PDMS所受重力与水面对PDMS的表面张力使得PDMS完全铺展成规则的圆形,制作完成的PMDS薄膜悬浮在水面可以方便的取下同时不破坏薄膜完整性。PDMS水面均匀铺展技术为PDMS薄膜的表面光滑性以及平整性提供了保障。因为薄膜制作容器大小可调整,因此本方法为PDMS工业化大批量制作提供了解决方案。

    一种用于分选亚微米尺度细胞可调入口结构的微流控芯片

    公开(公告)号:CN119186659A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411184811.1

    申请日:2024-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于分选亚微米尺度细胞可调入口结构的微流控芯片,由上盖板、细胞分选微通道和下底板三个组件逐层键合合成。上盖板设有外侧入口、内侧入口、外侧出口和内侧出口。细胞分选微通道由入口结构调节区域、螺旋通道区域和出口区域三个区域组成。下底板上设置有上凸的契形结构,调整契形结构位置可制得外窄内宽形、外内对等形和外宽内窄形三种入口结构。亚微米尺度细胞由细胞分选微通道和契形结构配合进行分选。本发明引入螺旋微通道,通过调节螺旋通道入口结构配合适宜的流动工况,达到控制细胞横向迁移起点的目的,最终完成亚微米尺度细胞的高精度分选。可依据具体分选需求进行灵活调整,提高了细胞分选的多样性和适应性。

    一种便携式抽真空PDMS气泡的装置和方法

    公开(公告)号:CN114798022B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202210427544.0

    申请日:2022-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种便携式抽真空PDMS气泡的装置和方法,采用便携式真空杯,通过将PDMS搅拌均匀后倒入装有微通道模板的浇筑容器内,并将其放置进真空杯,然后盖好双层通气盖,通过真空杯下部的活塞向外抽气,使得真空杯内部产生较大负压环境,此时PDMS中的空气气泡由于密度的影响逐渐上浮至PDMS液面顶部,当透过杯体观察到此现象时,旋转真空杯顶盖使其小孔与通气盖小孔对齐后释放内部负压环境,将抽气后的盛有PDMS溶液的浇筑容器取出,用洗耳球吹气将之前上浮至PDMS液面顶部的小气泡吹破,并采用加热台加热完成PDMS溶液的固化,最后用金属镊子将制备的微流控通道进行脱膜处理,最后进行键和,完成无任何气泡的便携式PDMS微流控通道的制备过程。

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