一种高效主动式微流体混合器和混合方法

    公开(公告)号:CN106334488A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610937642.3

    申请日:2016-11-01

    Applicant: 海南大学

    CPC classification number: B01F13/0001 B01F13/0064

    Abstract: 本发明涉及一种高效主动式微流体混合器和混合方法,用于微流控芯片设计领域。所述的混合器由分流室、进口管和出口管组成。分流室由密封圆环结构、一对正电极和一对负电极组成,密封圆环结构两端接通进口管和出口管,正负电极相向布置于分流室上下端,正负电极大小呈正弦规律变化。所述的混合方法是微流体从进口管进入,在进口管交汇后通入到带电极的分流室内,分流室内相向布置的正负电极可使微流体充分对流扩散,将微流体混合均匀后通过出口管流出。本发明的优势在于:其工作全过程仅在分流室施加正负电极,工作装置采用全密封结构,可明显减少流体的混合时间,提高了混合效率,使得流体混合更加充分,具有结构简单、易于加工等特点。

    一种非对称结构的微通道注入器

    公开(公告)号:CN220214974U

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202321758546.4

    申请日:2023-07-05

    Abstract: 本实用新型涉及一种非对称结构的微通道注入器,包括第一管路、第二管路以及第三管路,第一管路被配置为注入第一流体,第二管路被配置为注入第二流体,与第一管路呈第一夹角倾斜设置,第二管路的一端向外自由延伸,第三管路被配置为注入第三流体,与第二管路一并设置于相对第一管路的沿长度方向上的中心轴线的同一侧,并与第一管路呈第二夹角倾斜设置,第三管路的一端向外自由延伸,第三管路与第三管路之间呈第三夹角设置。通过同侧设置第二管路、第三管路,形成一个不对称微通道注入器,这一结构制造过程简单,所需材料比对称结构少,更加节能环保,同时又可以与对称结构达到一样的效果,满足现有的使用需求。

    一种分选微藻细胞的微流控芯片

    公开(公告)号:CN218665976U

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202221933592.9

    申请日:2022-07-26

    Abstract: 本实用新型公开一种分选微藻细胞的微流控芯片。所述芯片包括流道层和基底层;所述流道层和所述基底层通过等离子清洗机处理键合在一起;所述流道层包括入口、第一扩张通道、第一收缩通道、第二扩张通道、第一出口和第二出口;所述第一扩张通道包裹第一确定性侧向位移微柱结构,所述第二扩张通道包裹第二确定性侧向位移微柱结构;本实用新型不需要依赖专业操作人员,分选效率高,省时省力。

    一种微流控芯片
    34.
    实用新型

    公开(公告)号:CN218530966U

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202221397006.3

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 本公开提供了一种微流控芯片,包括芯片主体,芯片主体设有贯穿两端的通道,通道的第一端为供液体输入的入口通道,通道的第二端为供液体输出的出口通道,入口通道至出口通道之间依次交错设置有扩张通道和收缩通道,扩张通道的通道宽度大于入口通道、出口通道和收缩通道;以入口通道的轴线为基准,扩张通道和收缩通道的一侧均与轴线一侧的入口通道齐平设置,扩张通道和收缩通道的另一侧向轴线的另一侧扩张设置;扩张通道内设置有电极。

    一种颗粒分离装置
    36.
    实用新型

    公开(公告)号:CN220194892U

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202321754754.7

    申请日:2023-07-05

    Inventor: 卞钦 史留勇 周腾

    Abstract: 本实用新型涉及一种颗粒分离装置,包括第一注入管、第二注入管、第一通道、分离腔体以及出液管路,通过设置第一注入管、第二注入管、分离腔体以及多个出液管路,保证了在通道足够短的情况下能够分离种类较多的颗粒类型,节省成本提高空间利用率,提高分离效率。

    一种用于药物筛选的浓度梯度微流控芯片

    公开(公告)号:CN220246114U

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202320604029.5

    申请日:2023-03-24

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本申请公开了一种浓度梯度微流控芯片及其应用,将细胞培养和药物筛选集成在芯片上,浓度梯度微流控芯片包括:28个用于进行样品溶液混合的具有挡板结构的矩形微通道(2)和16个用于进行细胞培养的培养腔室(5)。微流控装置的药物入口(3)和培养基入口(4)和16个出口(1)用于注射样品溶液和排除废液。本实用新型设计的微流控芯片装置能够使在单位时间内产生可控、精确和稳定的两组浓度梯度药物溶液,实现同时评估一种不同浓度药物分别对两种癌细胞的效应,这有利于大规模定量和准确地评估最佳药物浓度。

    一种四电极的静电除尘装置

    公开(公告)号:CN216419784U

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202122556897.4

    申请日:2021-10-24

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本实用新型属于微机电领域。具体公开了一种四电极的静电除尘装置,包括一个入口,一个出口,一个水平通道,四个圆形电极,上下两个接地收集壁。颗粒从水平通道的入口处放出,随着流体一起从左向右传输,颗粒沿其轨迹累计电荷,变得容易受到电力的影响,电力使其轨迹朝收集板方向偏移。本实用新型的优势在于:在颗粒的运动轨迹上增加了四个电极结构,便于颗粒在其运动轨迹上累积更多的电荷,从而易于受到电力影响,偏移到收集壁上,增加了除尘的效率。

    一种锯齿形直通道微混合器

    公开(公告)号:CN216093735U

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202122407386.6

    申请日:2021-10-08

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本实用新型属于微流控芯片领域,具体公开了一种锯齿形直通道微混合器,包括1个入口,1个出口,微混合通道,16个电极。在微混合通道上下两侧分别对称设置极性相反的电极,通过四个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,无需对混合通道进行复杂的设计,大大提高了混合效率。

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