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公开(公告)号:CN102886236B
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201210432052.7
申请日:2012-10-31
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种纳米尺度的微通道内流体的驱动方法,涉及微流体。设计并制作含有纳米尺度的微通道的毛细管或者微流体芯片;将需要进行驱动的液体充满纳米尺度的微通道;将纳米尺度的微通道的一端与另一种液体相接触,充满纳米尺度的微通道的液体与之在纳米尺度的微通道的开口处形成两相界面;充满纳米尺度的微通道的液体会溶解或者扩散进入到与之相接触的另一种液体中而不断减少,纳米尺度的微通道内的液体会不断流向两相界面处进行补充,从而实现其在纳米尺度的微通道内的驱动。方法简单、操作简便、流动平稳,流速可控。
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公开(公告)号:CN102565171A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210003992.4
申请日:2012-01-05
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N27/447 , C07K1/28 , C12N15/10
Abstract: 一种用于等电聚焦分离的微流控芯片,涉及微流控芯片。设有2片基底,2片基底经可逆或非可逆键合形成,在1片基底上加工有微通道和出入孔,出入孔作为储液池,微通道设有收缩区域和扩大区域,收缩区域与扩大区域之间设有过渡的连接区域,连接区域具有倾角。在pH梯度范围为定值的前提下,利用微通道宽度的周期性变化,引起通道内电场分布也呈规律性的变化,以形成非线性的pH梯度,使等电点比较相近的蛋白质样品能够实现更高分辨率的分离。具有尺度小、试剂省、分离快以及便于集成化和自动化等特点,能够一次性地加工出成百上千个重复的微结构,成本低廉、制作简单、操作简便、效率可观,在等电聚焦分离方面具有良好效果和实际意义。
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公开(公告)号:CN102886236A
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201210432052.7
申请日:2012-10-31
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种纳米尺度的微通道内流体的驱动方法,涉及微流体。设计并制作含有纳米尺度的微通道的毛细管或者微流体芯片;将需要进行驱动的液体充满纳米尺度的微通道;将纳米尺度的微通道的一端与另一种液体相接触,充满纳米尺度的微通道的液体与之在纳米尺度的微通道的开口处形成两相界面;充满纳米尺度的微通道的液体会溶解或者扩散进入到与之相接触的另一种液体中而不断减少,纳米尺度的微通道内的液体会不断流向两相界面处进行补充,从而实现其在纳米尺度的微通道内的驱动。方法简单、操作简便、流动平稳,流速可控。
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