一种基于不对称孔阵列的电动微混合装置及方法

    公开(公告)号:CN116747753A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310774941.X

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本发明提供一种基于不对称孔阵列的电动微混合装置及方法。本发明装置,包括:PDMS盖片层、玻璃基底层、电极层;其中:PDMS盖片层用于形成微通道结构,包括出入口区、通道区、不对称孔区;玻璃基底层与PDMS盖片层键合;电极层包括第一电极板、第二电极板、第三电极板、第四电极板、第五电极板、第六电极板。电极板均镶嵌在PDMS盖片层内,分别连接三对不对称微孔;本发明利用电场驱动技术,在微通道侧壁上设置不对称微孔,并连接外加电场。注入到主微通道中的样品溶液穿过电场时受到电场力的作用使流动方向发生偏转,在不对称微孔附近形成涡旋进而促进样品混合,混合效率高,并且通过调节电场信号能够灵活地控制流体的混合效果从而得到不同混合程度的样品。

    一种介电泳与滚轴阵列式摩擦纳米发电机联合的微颗粒操控装置

    公开(公告)号:CN117600079A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311472781.X

    申请日:2023-11-07

    Abstract: 本发明提供一种介电泳与滚轴阵列式摩擦纳米发电机联合的微颗粒操控装置,包括:滚轴阵列式摩擦纳米发电机、整流滤波稳压电路以及微流控芯片,其中:滚轴阵列式摩擦纳米发电机用于将海洋能转化为电能,滚轴阵列式摩擦纳米发电机的输出端连接整流滤波稳压电路的输入端;整流滤波稳压电路,控制滚轴阵列式摩擦纳米发电机中每个摩擦单元的电压进行交流转直流,以及控制每路电压进行串联合并,整流滤波稳压电路的输出端连接微流控芯片的输入端;微流控芯片用于分选海洋中的微塑料颗粒,微流控芯片的输入端连接整流滤波稳压电路的输出端。本发明装置实现了摩擦纳米发电技术与微流控技术的结合,能够很好的实现能量的转换,具有很好的便携性与安全性。

    一种基于指压式微流控芯片的现场快速检测装置及方法

    公开(公告)号:CN118558377A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410640687.9

    申请日:2024-05-22

    Abstract: 本发明提供一种基于指压式微流控芯片的现场快速检测装置及方法。本发明装置,包括:指压式微流控芯片和设置在指压式微流控芯片上的泵送结构和止流结构,指压式微流控芯片包括由下至上依次贴合布置的流体通道层、薄膜层、翘板层、气体流动层以及玻璃基底;泵送结构由止回阀、气动泵、止回薄膜结构、凸型翘板结构、通气孔、小型通气孔组成,用于完成流体在通道内的泵送和止回;止流结构由止回阀、止回薄膜结构、凸型翘板结构以及通气孔组成,通过气体向上挤压起到控制流体的流动和抑制回流的作用;本发明通过泵送结构和止流结构能够有效地抑制回流,减少漏液。同时,能够实现单通道以及多通道混合检测,并且可以多次反复使用,减少资源浪费。

    一种基于注射式软磁体的油液磨粒分离装置及方法

    公开(公告)号:CN117563687A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311481188.1

    申请日:2023-11-08

    Abstract: 本发明提供一种基于注射式软磁体的油液磨粒分离装置及方法。本发明装置,包括:玻璃基底层、PDMS盖片层、微通道层和磁体层,玻璃基底层与PDMS盖片层键合;微通道层内陷设置在PDMS盖片层,包括两个进液口、两个出液口、注射口、出射口、六条流道、分离区主通道,其中:两个进液口分别与第一、第二流道的流入端口相连通;分离区主通道分别与第一、第二、第三、第四流道的流入端口相连通;注射口与第五流道的流入端口相连通;出射口与第六流道的流出端口相连通;磁体层包括注射式软磁体和永磁体,永磁体设置在分离区主通道的一侧,注射式软磁体设置在分离区主通道与永磁体之间,且与分离区主通道的侧壁之间保留距离,永磁体设置于PDMS盖片层上方。

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