一种基于双水相微流控的微藻多级分选装置及方法

    公开(公告)号:CN113499812B

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202110902675.5

    申请日:2021-08-06

    Abstract: 本发明提供一种基于双水相微流控的微藻多级分选装置及方法,涉及微藻的分选领域,装置包括通过导线相连的微流控芯片和电压控制器;所述PDMS层上设置有第一水相储液池、第二水相储液池和样品储液池,所述第一水相储液池、第二水相储液池和样品储液池上各设置有一储液管,所述第一水相储液池、第二水相储液池和样品储液池底部分别与双水相体系主通道相连,所述样品分选通道两端各设置有一储液池,所述储液池上设置有电极。本发明通过施加直流电场实现了微藻在液‑液界面上进行可控制的定向转移,没有引入新的分子来改变系统的物理性质和化学性质,且直流电场的电场强度较小,不会破坏微藻,以便对其进行下一步的研究。

    一种基于双水相微流控的微藻多级分选装置及方法

    公开(公告)号:CN113499812A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110902675.5

    申请日:2021-08-06

    Abstract: 本发明提供一种基于双水相微流控的微藻多级分选装置及方法,涉及微藻的分选领域,装置包括通过导线相连的微流控芯片和电压控制器;所述PDMS层上设置有第一水相储液池、第二水相储液池和样品储液池,所述第一水相储液池、第二水相储液池和样品储液池上各设置有一储液管,所述第一水相储液池、第二水相储液池和样品储液池底部分别与双水相体系主通道相连,所述样品分选通道两端各设置有一储液池,所述储液池上设置有电极。本发明通过施加直流电场实现了微藻在液‑液界面上进行可控制的定向转移,没有引入新的分子来改变系统的物理性质和化学性质,且直流电场的电场强度较小,不会破坏微藻,以便对其进行下一步的研究。

    一种基于摩擦纳米发电和颤振原理的风速测定装置

    公开(公告)号:CN217587283U

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202220809441.6

    申请日:2022-04-08

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于摩擦纳米发电和颤振原理的风速测定装置,包括中控箱,所述中控箱的顶部中心处安装有底板,所述底板的顶部四周安装有围杆,所述围杆的顶部安装有顶板,所述底板和顶板的中心处安装有定位杆,所述定位杆上固定有摩擦纳米发电旗,所述中控箱的外壁安装有显示器,所述中控箱的内部安装有电路板。本实用新型结构新颖,构思巧妙,在风力的作用下,使摩擦纳米发电旗产生颤振,使摩擦纳米发电旗内部的石墨电极层与两侧的PTFE薄膜和PET薄膜进行摩擦,产生电能,TD‑4027八通道单端模拟量采集模块采用电压信号,并传输至单片机,单片机根据电压信号的大小即可以测算出风速,并在显示器上显示。

    一种基于双水相微流控的微藻多级分选装置

    公开(公告)号:CN215234298U

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202121831461.5

    申请日:2021-08-06

    Abstract: 本实用新型提供一种基于双水相微流控的微藻多级分选装置,涉及微藻的分选领域,包括通过导线相连的微流控芯片和电压控制器;所述PDMS层上设置有第一水相储液池、第二水相储液池和样品储液池,所述第一水相储液池、第二水相储液池和样品储液池上各设置有一储液管,所述第一水相储液池、第二水相储液池和样品储液池底部分别与双水相体系主通道相连,所述样品分选通道两端各设置有一储液池,所述储液池上设置有电极。本实用新型通过施加直流电场实现了微藻在液‑液界面上进行可控制的定向转移,没有引入新的分子来改变系统的物理性质和化学性质,且直流电场的电场强度较小,不会破坏微藻,以便对其进行下一步的研究。

    一种基于微流控的毒品检测装置

    公开(公告)号:CN216560380U

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202123099655.3

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本实用新型提供一种基于微流控的毒品检测装置,涉及微流控芯片技术领域,包括电流测量单元和设置于载玻片上的微流控芯片,所述微流控芯片内部一端设置有第一储液池和第二储液池,所述微流控芯片内部另一端设置有第三储液池和第四储液池,所述第一微通道和第二微通道通过分子印迹通道相连,所述电流测量单元的输出端设置有两个接口,所述接口通过导线分别与两个电极相连,所述电极分别设置于第一储液池和第三储液池内。本实用新型所使用的毒品检测装置响应速度快,离子在通道内的传输时间短,可以在数分钟内测定电压电流曲线,从而可以检测出样品中的毒品分子,进而得到相应的毒品分子的浓度,极大地缩短了检测时间。

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