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公开(公告)号:CN211358643U
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201922109805.0
申请日:2019-11-30
Applicant: 海南大学
Abstract: 本实用新型属于微流控芯片领域,具体公开了一种四电极微通道混合器,包括两个入口,一个出口,微混合通道,4个电极,混合室,锯齿形挡块。通过在混合室相隔90度方位施加4个电极,电极产生的电场力打乱流体的层流状态,从而实现两种流体混合。本实用新型的特点在于:只需通过在电极上施加合适的交流电压就能实现微流体的混合,无需对混合室和混合通道进行复杂的设计,大大提高了混合效率。
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公开(公告)号:CN211358642U
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201921921108.9
申请日:2019-11-08
Applicant: 海南大学
Abstract: 本实用新型属于微流控领域,具体公开了一种装有三角形挡块的多电极电渗微混合器,包括第一入口(1)、第二入口(6)、三角形挡块(3)、电极一(2)、电极二(4)、电极三(7)、电极四(8)、流体通道(5)以及出口(9)。通过对微流体通道进行特殊设计,在混合室内安置一块三角形挡板以及四个电极,对电极施加电压产生电场,通过电场力和混合室内的突变通道,打破微流体的层流状态,实现两种微流体的微混合。本实用新型的优势在于:混合器的整体尺寸较小,结构简单紧凑,通过布置四个电极的位置合理施加电压,增加一个三角形挡块,实现微流体快速高质量的混合。
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公开(公告)号:CN211255889U
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201922068004.4
申请日:2019-11-26
Applicant: 海南大学
Abstract: 本实用新型属于微流控芯片领域,具体公开了一种三角电极红细胞与血小板微分离装置,包括待分离血液入口、载流体入口、第一缓冲室、第一电极、微流体通道、第二电极、第三电极、第四电极、第五电极、第六电极、第七电极、第二缓冲室、红细胞出口、血小板出口。通过在流体通道不同位置施加电极,产生外加电场,驱动血液中红细胞与血小板运动。红细胞与血小板半径不同,导致其受力大小不同,受力方向也不同,基于此,我们分离出不同粒子。本实用新型的优势在于:分离速度快;所需采集血液样品少;不需要分别对红细胞和血小板进行标记,对分离对象损伤小;不需要设计复杂的微流体通道,只通过设计电极就可以实现两种细胞分离。
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公开(公告)号:CN214822174U
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202120570114.5
申请日:2021-03-21
Applicant: 海南大学
Abstract: 本实用新型公开了一种升降自动擦除式黑板,它属于教学、办公用品设备,其解决了目前黑板使用时会因自身挡住黑板以及擦除文字不方便的问题。它主要包括黑板,动力装置,擦除装置。所述黑板包括黑板面、齿;所述动力装置包括上滚筒、下滚筒、上同步带轮、下同步带轮、小带轮、皮带、电机、放置架、第一固定杆、第二固定杆、中间固定杆;所述擦除装置包括挂钩、兜板、擦除布、弹簧、第三固定杆。
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公开(公告)号:CN213942932U
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202022212969.9
申请日:2020-10-07
Applicant: 海南大学
Abstract: 本实用新型属于微流控芯片领域,具体公开了一种交错电极的微混合器,包括第一入口(1)、第二入口(2)、微混合通道(3)、第一电极(4)、第二电极(5)、第三电极(6)、第四电极(7)、第五电极(8)、第六电极(9)、出口(10)。在微混合通道两边对称施加6个电极,通过六个电极在微混合通道内产生的电场力打乱流体的层流状态,使在微混合通道内的不同流体因电渗作用而发生涡流,涡流迫使两种流体混合,混合流体最终从混合流体出口流出。本实用新型的特点在于:只需通过在电极上施加合适的交错交流电压或者调节信号发生器的电压、频率就能实现微流体的混合,无需对混合室和混合通道进行复杂的设计,大大提高了混合效率。
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公开(公告)号:CN213544171U
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202022211271.5
申请日:2020-10-02
Applicant: 海南大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 本实用新型属于微机电系统领域,具体公开了一种利用光诱导介电泳分离多种微粒的装置,包括待分离试剂入口,载流体入口,光导层,微流体通道,微粒一出口、微粒二出口和微粒三出口,其中光导层位于微流体通道的上方且长度、宽度与其一致。通过在光导层的不同位置施加光照,相应位置的电导率会发生变化,产生非均匀电场,驱动微流体通道中三种微粒运动。三种微粒的半径和介电常数不同,导致其受到的介电泳力大小不同,基于此,可以分离出不同的微粒,本实用新型的优势在于:所需的微粒样品少,分离效率高;不需要对微粒进行标记,对微粒的损伤小;不需要设计复杂的通道和电极,只要按需对不同位置施加光照即可实现对三种微粒的分离。
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