基于盐差转换的盐溶液pH检测装置及方法

    公开(公告)号:CN116223589A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310150137.4

    申请日:2023-02-22

    Abstract: 本发明涉及微流控技术领域,具体提供一种基于盐差转换的盐溶液pH检测装置及方法。所述装置包括基准腔、离子交换膜、检测腔、电极、数据采集电路板和皮安表;所述基准腔与检测腔通过离子交换膜相连,检测腔和基准腔中各插入一块电极,两块电极间依次通过数据采集电路板和皮安表相连,通过数据采集电路板实时显示检测数据;所述离子交换膜采用具有pH响应的功能化纳米通道阵列构建;所述数据采集电路板包括微处理器、锂电池、OLED屏;本发明将膜两侧的盐溶液pH差值转化为可反应pH高低的离子电流,输出离子电流信号经过数据采集电路板转化为待测盐溶液的pH值,通过OLED屏实时显示;检测范围广、检测灵敏度高、能够实时检测pH。

    一种微流控芯片
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115212934A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210633345.5

    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。

    一种分选微藻细胞的微流控芯片
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115011438A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210882537.X

    申请日:2022-07-26

    Abstract: 本发明涉及微生物技术领域,特别是涉及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;本发明不需要依赖专业操作人员,分选效率高,省时省力。

    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
    6.
    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
    7.
    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。

    一种光诱导电渗流混合方法

    公开(公告)号:CN112808121A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201911123789.9

    申请日:2019-11-17

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明提出一种光诱导电渗流混合方法,其特点在于,电渗混合流道的顶壁和底壁均为透明铟锡氧化玻璃,采用等离子体增强化学气相沉淀法在玻璃基底内侧连续沉积出光导层,并将信号发生器连接在玻璃基底边缘处以加载电信号,光线通过透镜和平面镜反射、聚焦后照射到光导层表面,光生载流子使光导层受光照区域的电导率急剧增大,从而在光照区和暗区产生不同的分压,进而在电渗混合流道内产生非均匀电场,光导层表面光斑即为光学虚拟电极,该电极能在电渗作用下于电渗混合流道中诱导产生垂直于样本试剂主流方向的流体扰动并生成涡流,涡流能使两股分层样本试剂流体迅速混合。本发明首次实现了在不预置入固定电极的直通道中微流体的高效混合。

    一种基于介电泳力驱动的纳米颗粒排序装置

    公开(公告)号:CN109433284A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811576847.9

    申请日:2018-12-23

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明属于纳流控芯片领域,具体公开了一种基于介电泳力驱动的纳米颗粒排序装置。所述的颗粒排序装置包括入口通道,I型排序结构以及出口通道。在入口通道下边界与出口通道上边界处嵌有电极。发明所采用的排序方法是:当无序颗粒流经I型排序结构时,流体中的颗粒受到介电泳力的驱动。该驱动让颗粒转动到颗粒法向对称中心线与排序装置法向对称中心线方向一致,并且沿着排序装置中心线流出。基于此,可以让同类无序颗粒方向和运动轨迹一致。本发明的优势在于:所述排序装置仅需施加外加电场便可实现工作;总体装置结构简单,结构成型方便,成本低;排序效率高。

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