一种离心力微流控芯片

    公开(公告)号:CN108443578B

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201810056724.6

    申请日:2018-01-21

    Abstract: 一种离心力微流控芯片包括液体反应层、加热电阻层、主控电路模块、供电模块。相变阀集成在液体反应层中,在加热电阻层中的加热电阻正上方。液体反应层与加热电阻层之间通过聚二甲基硅氧烷密封,加热电阻层与主控电路模块固定在一起。通过加热电阻层与液体反应层的封装,实现相变阀高度集成的目的。通过主控电路模块中的无线通信芯片,控制加热电阻电流的通断状况来操控相变阀的开关,实现操控的目的;通过将电路和微流控芯片封装在一起,成倍减少了相变阀的开启时间,实现了快速高效的目的。

    一种微流控芯片及其应用

    公开(公告)号:CN106179549A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610685846.2

    申请日:2016-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片,可实现多并行反应通道样品自动投放及阶梯式浓度控制。微流控芯片在离心力平台上转动,通过对速度的调整,使得样品室内的样品进入螺旋通道,并在螺旋通道中流动;通过调节离心力的大小及计量阀的尺寸结构来控制样品进入混液室的次序及体积。本发明还公开了基于该装置的方法,以及对应多种液体的微流控芯片结构,包括多个样品室,多条螺旋通道。本发明通过调节微流控芯片所受到的离心力大小,实现了微流控芯片上的多样品自动投放及阶梯式浓度控制装置,结构简单,操作方便。

    一种离心力微流控芯片

    公开(公告)号:CN108443578A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810056724.6

    申请日:2018-01-21

    Abstract: 一种离心力微流控芯片包括液体反应层、加热电阻层、主控电路模块、供电模块。相变阀集成在液体反应层中,在加热电阻层中的加热电阻正上方。液体反应层与加热电阻层之间通过聚二甲基硅氧烷密封,加热电阻层与主控电路模块固定在一起。通过加热电阻层与液体反应层的封装,实现相变阀高度集成的目的。通过主控电路模块中的无线通信芯片,控制加热电阻电流的通断状况来操控相变阀的开关,实现操控的目的;通过将电路和微流控芯片封装在一起,成倍减少了相变阀的开启时间,实现了快速高效的目的。

    一种微流控芯片及其应用

    公开(公告)号:CN106179549B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201610685846.2

    申请日:2016-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片,可实现多并行反应通道样品自动投放及阶梯式浓度控制。微流控芯片在离心力平台上转动,通过对速度的调整,使得样品室内的样品进入螺旋通道,并在螺旋通道中流动;通过调节离心力的大小及计量阀的尺寸结构来控制样品进入混液室的次序及体积。本发明还公开了基于该装置的方法,以及对应多种液体的微流控芯片结构,包括多个样品室,多条螺旋通道。本发明通过调节微流控芯片所受到的离心力大小,实现了微流控芯片上的多样品自动投放及阶梯式浓度控制装置,结构简单,操作方便。

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