一种非对称结构与电极的主动式电渗微混合器

    公开(公告)号:CN209464962U

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201820087251.1

    申请日:2018-01-19

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本实用新型属于微流控芯片领域,具体公开了一种非对称结构与电极的主动式电渗微混合器,主要由直流非对称电极阵列、非对称的混合室和主管道构成。由于微尺度下流体处于层流状态,流体混合基本依靠分子扩散,本实用新型利用管道壁上的电极阵列,对混合通道施加直流电场,使混合器内流体单元产生扰动和生成涡流,缩短了混合时间,提升了混合效率。

    一种新型芯片用铝质散热器

    公开(公告)号:CN209249450U

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201822147502.3

    申请日:2018-12-20

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种新型芯片用铝质散热器,属于微流道散热器,本实用新型要解决的技术问题为如何能够对安装在矩形横截面通道内的电子电路元件进行冷却。其结构主要包括与待冷却芯片1表面相接触的高导热平片2、带有散热肋片4的铝质柱体3、带有空气出入口6和7的微流道盒体5,其特点在于,铝质柱体3与高导热平片2焊接为一整体,且铝质柱体3间隔交错分布在高导热平片2上表面,柱体上部开有通槽以形成散热肋片4,通槽方向与空气流动方向平行,空气以一定速度从微流道入口6流入,通过与带有散热肋片4的铝质柱体3充分接触,并在微流道出口7将热量排放出去,从而实现高效传输热量的目的。

    一种椭圆通道微流体混合器

    公开(公告)号:CN208975689U

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201820120808.7

    申请日:2018-01-24

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本实用新型属于微流控芯片领域,具体公开了一种椭圆通道微流体混合器,包括2个入口,1个出口,2个微流体通道,2个挡板以及8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。

    一种被动式蜂窝阵列微混合器

    公开(公告)号:CN208711596U

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201821064100.0

    申请日:2019-02-16

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本实用新型属于微流控芯片领域,具体公开了一种被动式蜂窝阵列微混合器,包括了进口管、出口管和多个蜂窝形混合单元组成的网络结构。两种待混合流体并列由进口管进入混合器,通过蜂窝形单元结构,使待混合流体发生分离并再聚合,产生流体间的不平衡碰撞,加强了待混合流体的对流效应,提升混合器混合效率。本实用新型的主要优势在于:整个混合过程无驱动装置参与,有效地缩短混合长度,减少混合时间,使得流体混合充分,同时,具有结构简单、成本低、可大批量生产等特点。

    一种组合电极红细胞与血小板微分离装置

    公开(公告)号:CN208414444U

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201820121372.3

    申请日:2018-01-24

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本实用新型属于微流控芯片领域,具体公开了一种组合电极红细胞与血小板微分离装置,包括两个进口,两个出口,微流体通道,缓冲室,一个左端电极,两个三角形电极,两个梯形电极,一个矩形电极和一个右端电极;通过在微流体通道的不同位置施加电极,产生外加电场,血液中红细胞和血小板在外加电场的作用下运动;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,基于此类性质,我们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;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细胞分离。

    一种被动式微流体混合器
    66.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207446125U

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201721157871.X

    申请日:2017-09-11

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本实用新型属于微流控领域,具体公开了一种被动式微流体混合器,包括了进口管、出口管、非对称圆弧结构和渐缩弯管结构。非对称圆弧结构由左混合室、上圆弧结构、下圆弧结构和右混合室组成。渐缩弯管结构由上弯管通道和下弯管通道组成。非对称圆弧结构与渐缩弯管结构通过连接通道连接。所述混合方法是设计特殊结构的混合室以及改变微流体的流动管道半径,使得微流体单元产生冲击,打破微流体流动的层流状态,加强两种不同浓度微流体的对流效应,实现两种微流体的高效混合。本实用新型的主要优势在于:微流体混合全过程不需要驱动装置,且能够充分利用分合式微流体混合器与弯管通道式微流体混合器的优势,所述特殊结构混合室能够充分加大微流体流动的扰动,从而提高所述微流体混合器的混合效率。

    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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