一种光诱导电渗流混合方法

    公开(公告)号:CN112808121A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201911123789.9

    申请日:2019-11-17

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提出一种光诱导电渗流混合方法,其特点在于,电渗混合流道的顶壁和底壁均为透明铟锡氧化玻璃,采用等离子体增强化学气相沉淀法在玻璃基底内侧连续沉积出光导层,并将信号发生器连接在玻璃基底边缘处以加载电信号,光线通过透镜和平面镜反射、聚焦后照射到光导层表面,光生载流子使光导层受光照区域的电导率急剧增大,从而在光照区和暗区产生不同的分压,进而在电渗混合流道内产生非均匀电场,光导层表面光斑即为光学虚拟电极,该电极能在电渗作用下于电渗混合流道中诱导产生垂直于样本试剂主流方向的流体扰动并生成涡流,涡流能使两股分层样本试剂流体迅速混合。本发明首次实现了在不预置入固定电极的直通道中微流体的高效混合。

    一种基于连续流的光诱导介电泳微粒分离方法

    公开(公告)号:CN112870974A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201911205002.3

    申请日:2019-11-29

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明属于微流控芯片领域,公开了一种基于连续流的光诱导介电泳微粒分离方法。其特点在于,通过在光诱导介电泳芯片的不同位置施加光照,改变相应位置的电导率,产生非均匀电场,驱动微流体通道中两种微粒运动,由于两种微粒的半径和介电常数不同,导致其受到的光诱导介电泳力大小不同,基于此,我们分离出不同的粒子,本发明的优势在于:分离效率高;所需采集的微粒样品少;不需要分别对两种微粒进行标记,对分离对象的损伤小;不需要设计复杂的微流体通道,也不需要设计复杂的电极,只要按需对不同位置施加光照即可实现对两种微粒的分离。

    一种具有混合形状电极的红细胞与血小板微分离装置

    公开(公告)号:CN216093734U

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202122402548.7

    申请日:2021-10-07

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本实用新型属于微流控领域,具体公开了一种半圆形电极红细胞和血小板微分离装置,包括两个入口,两个出口,微流体通道,两个缓冲室,两个矩形电极,三个半圆形电极,两个三角形电极。在微流体通道上方施加一定个数正负交错的电极,该电极会在微流体通道空间产生不均匀电场,流体中红细胞和血小板通过该电场时,会因为本身属性,导致其受到的介电泳力的不同,而发生不同方向的位移。通过该力作用的红细胞和血小板发生不同方向的位移就可以分离出血液中的红细胞和血小板。本实用新型的优势在于:分离速度快,分离粒子精细,不需要对红细胞和血小板进行标记,对分离的对象损伤小;设计结构简单易于实现。

    一种光诱导介电泳及惯性微流控颗粒分选装置

    公开(公告)号:CN215599063U

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202121403588.7

    申请日:2021-06-23

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本实用新型属于微流控芯片领域,具体公开了一种光诱导介电泳及惯性微流控颗粒分选装置,包括待分离溶液入口(1)、载流体入口(2)、第一缓冲室(3)、光电导层(4)、微流体通道(5)、惯性分支通道(6)、微粒分支一出口(7)、微粒分支二出口(8)、第二缓冲室(9)、微粒分支三出口(10)、微粒分支四出口(11)。通过在光诱导介电泳芯片的不同位置施加光照,改变相应位置的电导率,产生非均匀电场,驱动微流体通道中不同微粒运动,与此同时,利用微尺寸管道中的惯性流体力对不同半径的微粒进行分离。不同微粒的半径和介电常数不同,导致其受到的光诱导介电泳力以及惯性流体力大小不同,基于此,我们分离出不同的粒子。本实用新型的优势在于:分离效率高;所需微粒样品少;不需要对不同微粒进行标记且损伤小;不需要设计复杂的微流体通道和电极,只要按需对不同位置施加光照即可实现对四种微粒的分离。

    一种主被动式圆通道微流体混合器

    公开(公告)号:CN214159412U

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202022539380.X

    申请日:2020-11-06

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本实用新型属于微流控芯片领域,具体公开了一种主被动式圆通道微流体混合器,包括1个入口,1个出口,2个微流体通道,2个挡板以及6个电极。通过设计特殊结构的微流体通道,在两种微流体流经微通道的不同区域时,利用微流体流动的“科恩达效应”,使得微流体沿微通道内壁面流动,在两种微流体汇合处由于混沌对流形成二次流,加强了对流扩散强度。本实用新型的优势在于:混合速度快,依靠微通道结构改变及电场作用就能实现多种微流体有效混合;结构简单,加工成本低,方便微流体的混合。

    一种双挡板的流-固耦合模型实验装置

    公开(公告)号:CN213812808U

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202022405980.7

    申请日:2020-10-26

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本实用新型属于微机电领域,具体公开了一种双挡板的流‑固耦合模型实验装置,包括一个入口,一个出口,一个水平流道,一个第一挡板,一个第二挡板。流体从左向右流动,两个挡板使流体进入通道与挡板形成的窄道,流体会对挡板壁施加由黏性阻力和流体压力产生的作用力。两个挡板在外加载荷的作用下发生弯曲,由此导致流体也会沿着新的路径流动。本实用新型的优势在于:结构设计简单,易于实施且捕捉了流体与固体结构之间的相互作用;无需复杂的流体通道,提高了流固耦合实验系统的研究效率;说明了流体流动如何使固体结构发生变形的问题。

    一种垂直电极主动式微流体混合器

    公开(公告)号:CN211537567U

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201922120947.7

    申请日:2019-12-02

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本实用新型属于微流控芯片领域,具体公开了一种垂直电极主动式微流体混合器,包括两个入口,一个出口,微混合通道,4个电极,混合室,挡块。在混合室相隔90度方位施加4个电极,通过在微流体通道不同位置施加电极,产生外加电场,在流经混合室时因4个电极对所流经微流体电渗作用垂直于微流体主运动方向,在混合室的空间内产生漩涡,打破了原先微流体的层流状态,进而促进流体的混合。本实用新型的优势在于:无需对微混合通道进行复杂设计,只需通过控制电极上施加的电压就能实现微流体的混合,提高了混合效率。

    一种基于光电子镊的五通道微粒分离装置

    公开(公告)号:CN215586515U

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202121404805.4

    申请日:2021-06-24

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本实用新型属于微流控芯片领域,具体公开了一种基于光电子镊的五通道微粒分离装置,包括待分离溶液入口、鞘流入口、第一缓冲室、光敏层、微流体通道、第二缓冲室以及五种微粒出口。通过在光诱导介电泳芯片的不同位置施加光照,改变相应位置的电导率,产生非均匀电场,驱动微流体通道中五种微粒运动。五种微粒的尺寸和介电常数不同,导致其受到的光诱导介电泳力大小不同,基于此,我们分离出不同的微粒,本实用新型的优势在于:分离效率高;所需采集的微粒样品少;不需要分别对五种微粒进行标记且损伤小;不需要设计复杂的微流体通道和物理电极,只要对不同位置施加光照即可实现对五种微粒的分离。

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