用于离心式微流控芯片的可中断虹吸阀及其应用方法

    公开(公告)号:CN108479868A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810186045.0

    申请日:2018-03-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于离心式微流控芯片的可中断虹吸阀及其应用方法。所述可中断虹吸阀包括虹吸管道、与所述虹吸管道一端相连通的加样腔、以及与所述虹吸管道另一端相连通的收集腔;所述加样腔和收集腔上均连接有通气孔;所述虹吸管道的顶端连接有通气孔。其应用方法,包括下述步骤:1)将液体加入加样腔中,密封芯片,启动离心机并以高速旋转,液体在离心力的作用下进入虹吸管道;2)停止离心机转动或设定为低转速,液体在毛细作用下填充满虹吸管道;3)适当加速,使加样腔中的液体通过虹吸管道,到达收集腔;4)进一步提高转速,气体会从虹吸管道顶端的通气孔进入虹吸管道,切断其中的液体,从而停止液体从加样腔向收集腔的传送。

    双轴离心式微流控系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108380250A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810168040.5

    申请日:2018-02-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种双轴离心式微流控系统,包括:支架,支架上设有转动板,转动板上设有托盘;芯片,芯片设于托盘内,芯片包括相互连通的加样腔、反应腔和储液腔,加样腔与反应腔之间设有第一连通管道、储液腔与反应腔之间设有第二连通管道;第一驱动电机,第一驱动电机驱动转动板绕第一转轴转动并带动托盘同步转动;第二驱动电机。根据本发明实施例的双轴离心式微流控系统,通过第一驱动电机和第二驱动电机协同控制芯片内流体的流动方向,加样腔、反应腔和储液腔相对第一转轴和第二转轴位置不同受到离心力大小和方向不同,从而实现分步向加样腔内加样品和反应物,满足检测和分析项目的需要,提高了检测和分析的效率和准确率。

    一种离心式微流控芯片
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106268994B

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201610843719.0

    申请日:2016-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种离心式微流控芯片,加样室与第一虹吸管相连,相邻的加样室之间通过第二连接管连接,使得加样室内的液体可以通过第二连接管在其他加样室和对应该加样室的第一虹吸管的一端或两端堵塞气路,加样室内的液体流出或运动造成其他加样室与对应的第一虹吸管的通气条件变化,使得其他加样室内的液体可以填充第一虹吸管,从而实现多个加样室内的液体依次流入第一腔室内。通过多个基于条件虹吸的流体控制结构的组合,可以实现离心式微流控芯片上液体依次加入或流出等复杂的流体操作,在生物、化学、医学等领域具有广泛的应用前景。

    一种离心式微流控芯片
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106268994A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610843719.0

    申请日:2016-09-22

    CPC classification number: B01L3/5027 B01L2300/087 B01L2300/16 B01L2400/0409

    Abstract: 本发明公开了一种离心式微流控芯片,加样室与第一虹吸管相连,相邻的加样室之间通过第二连接管连接,使得加样室内的液体可以通过第二连接管在其他加样室和对应该加样室的第一虹吸管的一端或两端堵塞气路,加样室内的液体流出或运动造成其他加样室与对应的第一虹吸管的通气条件变化,使得其他加样室内的液体可以填充第一虹吸管,从而实现多个加样室内的液体依次流入第一腔室内。通过多个基于条件虹吸的流体控制结构的组合,可以实现离心式微流控芯片上液体依次加入或流出等复杂的流体操作,在生物、化学、医学等领域具有广泛的应用前景。

    一种芯片、使用方法及用途

    公开(公告)号:CN104360091B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410676313.9

    申请日:2014-11-21

    Abstract: 本发明涉及生物检测领域,特别涉及微流控芯片领域,具体涉及一种芯片、使用方法及用途。该芯片具有反应孔303、与所述反应孔303连通的流路302和加样孔301;所述反应孔303设置于所述流路302的同一侧或两侧;所述反应孔303与所述流路302呈平行分布;所述反应孔303与所述流路302的连接处501不高于所述反应孔303的下边沿。本发明提供的芯片能将反应液自动分配进不同的反应孔并互相隔离,反应完成后可以通过离心将不同反应孔中的液体重新汇聚在一起回收出芯片。

    一种芯片、使用方法及用途

    公开(公告)号:CN104360091A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410676313.9

    申请日:2014-11-21

    Abstract: 本发明涉及生物检测领域,特别涉及微流控芯片领域,具体涉及一种芯片、使用方法及用途。该芯片具有反应孔303、与所述反应孔303连通的流路302和加样孔301;所述反应孔303设置于所述流路302的同一侧或两侧;所述反应孔303与所述流路302呈平行分布;所述反应孔303与所述流路302的连接处501不高于所述反应孔303的下边沿。本发明提供的芯片能将反应液自动分配进不同的反应孔并互相隔离,反应完成后可以通过离心将不同反应孔中的液体重新汇聚在一起回收出芯片。

    双轴离心式微流控系统
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108380250B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201810168040.5

    申请日:2018-02-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种双轴离心式微流控系统,包括:支架,支架上设有转动板,转动板上设有托盘;芯片,芯片设于托盘内,芯片包括相互连通的加样腔、反应腔和储液腔,加样腔与反应腔之间设有第一连通管道、储液腔与反应腔之间设有第二连通管道;第一驱动电机,第一驱动电机驱动转动板绕第一转轴转动并带动托盘同步转动;第二驱动电机。根据本发明实施例的双轴离心式微流控系统,通过第一驱动电机和第二驱动电机协同控制芯片内流体的流动方向,加样腔、反应腔和储液腔相对第一转轴和第二转轴位置不同受到离心力大小和方向不同,从而实现分步向加样腔内加样品和反应物,满足检测和分析项目的需要,提高了检测和分析的效率和准确率。

    全集成血液生化检测芯片

    公开(公告)号:CN205176030U

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201521014987.9

    申请日:2015-12-09

    Abstract: 本实用新型涉及一种全集成血液生化检测芯片,包括一主体和一扣合在所述主体的顶面的盖板;在所述主体的顶面分别开设有一样品定量池、一样品定量分离池、一稀释液池、一稀释液定量池和一混合池;所述样品定量池的进口开设在所述主体的侧壁上,所述样品定量池的出口通过一第一微流道连接所述样品定量分离池的进口,所述样品定量分离池的出口通过一第二微流道连接所述混合池的进口;所述稀释液定量池的出口通过一第三微流道连接所述混合池的另一个进口;在所述主体的顶面还间隔设置有多个反应检测池,各所述反应检测池的进口均与一第四微流道连接,所述第四微流道的始端连接所述混合池的出口,所述第四微流道的末端延伸至所述主体的侧壁且与大气相通。

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