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公开(公告)号:CN114210377B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202111573617.9
申请日:2021-12-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于电场调控的便携式多功能可视化微流体设备,所述微流体设备包括可更换式顶盖组件、设备外壳组件和显示传输组件,其中:可更换式顶盖组件由送电板、电场调控PCB和顶盖组成;外壳组件由外壳、送电探针、可拆卸窗板和按钮开关组成;显示传输组件由芯片座、铜柱、移动支架、可调显微镜、调焦螺栓、图像传输PCB、电池和微流控芯片组成。该设备可靠性好,结构紧凑,重量轻,便携性好,具有模块化的特点,可以根据不同的需要替换不同的顶盖组件,对微流体进行电场调控,在实现介电泳、诱导电荷电渗、交流电渗、直流电热、交流电热等基础功能之外,还可实现对粒子或细胞的团聚、分选、偏转及微流体混合等功能。
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公开(公告)号:CN114130440B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202111423514.4
申请日:2021-11-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 一种基于镓基液态金属液滴的电控主动分道泵送装置,涉及微流控技术领域。为了满足对微流控芯片庞大的支路流道系统及各支路流体独立主动的输送需求。本发明两个出口和入口分别位于等腰三角形的三个顶点,液滴腔室位于等腰三角形底边中点,电极槽位于出口与液滴腔室之间,液滴腔室向外各延伸出一条液滴槽外通道,电极槽与液滴槽外通道连通,入口分别延伸出两条入口通道,入口通道与液滴槽外通道连通,液滴腔室、入口、两条入口通道和两条液滴槽外通道合围成三角形,两个出口分别通过两条出口通道与入口通道和液滴槽外通道的交点连通,石墨电极嵌固在电极槽中,两个出液管分别与两个出口连通,进液管和入口连通,交流电源与石墨电极电气连接。
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公开(公告)号:CN114210377A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111573617.9
申请日:2021-12-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于电场调控的便携式多功能可视化微流体设备,所述微流体设备包括可更换式顶盖组件、设备外壳组件和显示传输组件,其中:可更换式顶盖组件由送电板、电场调控PCB和顶盖组成;外壳组件由外壳、送电探针、可拆卸窗板和按钮开关组成;显示传输组件由芯片座、铜柱、移动支架、可调显微镜、调焦螺栓、图像传输PCB、电池和微流控芯片组成。该设备可靠性好,结构紧凑,重量轻,便携性好,具有模块化的特点,可以根据不同的需要替换不同的顶盖组件,对微流体进行电场调控,在实现介电泳、诱导电荷电渗、交流电渗、直流电热、交流电热等基础功能之外,还可实现对粒子或细胞的团聚、分选、偏转及微流体混合等功能。
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公开(公告)号:CN114130440A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111423514.4
申请日:2021-11-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 一种基于镓基液态金属液滴的电控主动分道泵送装置,涉及微流控技术领域。为了满足对微流控芯片庞大的支路流道系统及各支路流体独立主动的输送需求。本发明两个出口和入口分别位于等腰三角形的三个顶点,液滴腔室位于等腰三角形底边中点,电极槽位于出口与液滴腔室之间,液滴腔室向外各延伸出一条液滴槽外通道,电极槽与液滴槽外通道连通,入口分别延伸出两条入口通道,入口通道与液滴槽外通道连通,液滴腔室、入口、两条入口通道和两条液滴槽外通道合围成三角形,两个出口分别通过两条出口通道与入口通道和液滴槽外通道的交点连通,石墨电极嵌固在电极槽中,两个出液管分别与两个出口连通,进液管和入口连通,交流电源与石墨电极电气连接。
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公开(公告)号:CN109289953B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201811353918.9
申请日:2018-11-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 微尺度颗粒分离芯片及利用该芯片分离微尺度颗粒的方法,涉及微尺度颗粒分离技术领域。本发明是为了填补现有技术中对于基于漩涡连续分离微流控芯片的空缺。本发明首先向微尺度颗粒分离芯片的PDMS通道内注入吐温溶液,使得PDMS通道内壁均涂覆有吐温溶液;然后向样本溶液中注入吐温溶液,然后将混合溶液注入PDMS通道内;当混合溶液达到平衡状态时,信号发生器的第一电压信号输出端和第二电压信号输出端输出电压,通过聚集区产生的诱导电荷电渗对称的微旋涡对样本溶液中的颗粒进行聚集;最后信号发生器的第三电压信号输出端输出电压,使分离区中第二悬浮电极产生的非对称旋涡对样本溶液中的颗粒进行分离,完成微尺度颗粒的分离。
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公开(公告)号:CN108273573B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201711488070.6
申请日:2017-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 一种可一步实现ELISA免疫反应的三维纸芯片及其制备方法,本发明涉及一种三维纸芯片及其制备方法。本发明要解决现有酶反应的信号放大方法往往需要多步和更加复杂的处理过程,且易出现交叉污染和样品使用量多的问题。一种可一步实现ELISA免疫反应的三维纸芯片包括第一固定板、第二固定板、第三固定板、第一引流层、第二引流层、第三引流层、第四引流层、存储层、第一结合孵化层、第二结合孵化层、捕获层、第一吸水层及第二吸水层;方法:一、三位纸芯片的加工;二、三维纸芯片的组装。
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公开(公告)号:CN109908983A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910313729.7
申请日:2019-04-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 一种具有三维锥形结构的用于微液滴高比例分裂提取的微流控芯片,涉及一种具有三维锥形结构的微流控芯片。本发明的目的是要解决现有的微流控芯片难以实现百倍以上高比例的微液滴分裂提取的问题。微流控芯片包括玻璃基底、PDMS完整结构和玻璃毛细管,PDMS完整结构包括PDMS通道、微液滴入口和微液滴出口,玻璃毛细管的一端为锥形结构,另一端为微液滴分裂提取出口。利用注射泵将油包水微液滴从微液滴入口注入,在负压的作用下,油包水微液滴的子液滴进入玻璃毛细管中,油包水微液滴在PDMS通道的水平通道中油包水微液滴的推动下向水平通道下游流动,子液滴与母液滴分离。本发明适用于对微液滴进行高比例分裂提取。
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公开(公告)号:CN105176815B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510683954.1
申请日:2015-10-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于人工皮肤组织培养的气液界面灌注式生物反应器及其制备方法和使用方法,本发明涉及一种人工皮肤组织培养的气液界面生物反应器及其制备方法和使用方法。本发明的目的是为了解决常用的悬挂式培养小室需要大量操作员频繁更换培养液且在更换过程中部分样品会染菌的问题。本发明的生物反应器包括上盖、下托盖、进气管、出气管、进液管、出液管、注气注射器、注液注射器和收集装置;本发明经五步制备气液界面灌注式生物反应器。本发明制备的生物反应器实现了气液界面复杂的培养模式,而且减少了因频繁更换培养液带来的染菌风险,提高培养成功率。本发明制备的气液界面灌注式生物反应器用于人工皮肤组织培养。
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公开(公告)号:CN106475160A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610999582.8
申请日:2016-11-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01L3/00
CPC classification number: B01L3/502707 , B01L3/50273 , B01L3/502761 , B01L2200/12 , B01L2300/0887 , B01L2400/0424
Abstract: 一种基于行波介电泳的细胞与颗粒分离芯片及其制备方法与应用,它涉及微流控芯片及其制备方法与应用。本发明要解决介电泳对生物颗粒或者细胞分离需要泵送流体运输颗粒或者细胞,需要消耗大量的样品或者细胞的问题。芯片:ITO玻璃基底的中心设有中心螺旋电极,在中心螺旋电极的四周分别设置四个激发电极,PDMS盖片表面设有粒子流道,粒子流道的中心设有方形中心空腔,方形中心空腔一端设有圆形入口腔,另一端设有圆形出口腔,且腔上分别设有流道入口和流道出口;ITO玻璃基底设有电极的一侧和PDMS盖片下表面相对密封。方法:一、PDMS流道加工;二、电极的加工;三、芯片的制备。应用:一、颗粒准备;二、细胞与颗粒分离。
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公开(公告)号:CN106345543A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610821540.5
申请日:2016-09-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01L3/00
CPC classification number: B01L3/50273 , B01L2200/12 , B01L2400/0415
Abstract: 一种基于固定电势的感应电荷电渗的微混合芯片,涉及微混合芯片领域,解决了现有基于感应电荷电渗的微混合芯片加工步骤繁琐、难于操作的问题。玻璃基底上设置有四个激发电极和两个悬浮电极,所述电极均为薄膜电极。位于PDMS盖片下表面的第一流道、第二流道、第三流道和混合流道构成芯片的微通道。玻璃基底与PDMS盖片密封设置,混合流道两侧分别与第一、第二激发电极的一端和第三、第四激发电极的一端贴合,第一激发电极与第四激发电极的端部相对,第一悬浮电极的一端设置在两者的中间位置;第二激发电极与第三激发电极的端部相对,第二悬浮电极的一端设置在两者的中间位置。相对的两个激发电极间的电势差相等。本发明适用于微流体的混合。
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