一体式微流控芯片接口模具

    公开(公告)号:CN102033135B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201010500815.8

    申请日:2010-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种一体式微流控芯片接口,属于微流控芯片领域。该接口包括封接于微流控芯片4之上的水平基体1和位于水平基体1上的若干凸台2;所述的凸台2内有连接管道3,连接管道3使微流控芯片4上的微通道与外界连通。此外,本发明还公开了接口的基于模具的制作方法以及其使用方法。本发明提出的一体式微流控芯片接口无需使用胶粘剂,即可实现外部宏观系统与微流控芯片系统的连接,密封效果好,而且不会造成微通道堵塞。其制作方法,通过接口模具可实现一体式微流控芯片接口的批量化加工。

    基于新型合成射流微泵的射流转子陀螺

    公开(公告)号:CN102735227A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210235753.1

    申请日:2012-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于新型合成射流微泵的射流转子陀螺,属于惯性测量领域。该射流转子陀螺,的检测腔分别通过相应的喷口与相应的振动腔连通;所述各喷口径向错开;喷口由一主通道和在主通道两侧增加的支通道组成,所述支通道宽度比主通道小。该基于新型合成射流微泵的射流转子陀螺充分利用合成射流的特点,利用进气口与出气口对气流的阻力的不同,实现气体的定向传输,单向流动,即由进气口到出气口,由振动腔到检测腔的传输与流动。利用通气孔与外界相通,解决了由于压电片振动引起的气体温度升高,提高射流转子陀螺的精度。振动腔振动相位相差为0时,产生的气流转子轴与壳体轴有更好的一致性。

    一种用于细胞分选的多分选区结构及其使用方法

    公开(公告)号:CN102703300A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210151877.1

    申请日:2012-05-16

    CPC classification number: C12M47/04

    Abstract: 本发明公开了一种用于细胞分选的多分选区结构及其使用方法,属于微流控芯片领域。该结构由外部接口层、PDMS薄膜层和基底层三部分键合在一起;外部接口层包括两端的细胞液接口和中部的N组通气接口;PDMS薄膜层上有与N个内凹形成的气室;基底层上有N+1组细胞分选区,各细胞分选区上具有直径为di(i=1,2,…,N+1)的分选孔;各相邻分选区之间通过N条微管道连通。利用本发明的结构进行细胞分选的过程中,由于不同组的分选区结构是相互独立的,故在前一组分选区中分选孔发生堵塞的情况下不会对后一组分选组产生影响,而且通过不同组数分选区的组合,可以实现不同尺寸的细胞多次分选,得到尺寸满足d<d1,d1≤d<d2,…,dN≤d<dN+1的N+1组分选细胞。

    一种以聚二甲基硅氧烷为基材的不可逆键合方法

    公开(公告)号:CN102093583B

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201010577635.X

    申请日:2010-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种以聚二甲基硅氧烷为基材的不可逆键合方法,属于微流控芯片领域。该方法将PDMS键合组件先后置于丙酮和异丙醇中超声清洗,将基底组件在乙醇和去离子水中清洗,将PDMS键合组件和基底组件置于烘箱中烘烤后,用电晕放电仪对PDMS键合组件和基底组件的贴合面分别处理,即刻将PDMS键合组件和基底组件直接贴合,完成键合。为了增加贴合强度,还可以在贴合时增加盖片组件,并用夹子夹持。本发明的有益效果是:1)不需要氧等离子体处理等高昂设备,键合成本低廉,加工工艺过程简单,成品率高,性价比高,键合强度高;2)可供选择的基底材料广泛,不局限于PDMS,可以是硅片、石英、玻璃或PMMA;

    一种基于聚二甲基硅氧烷的细胞分选结构

    公开(公告)号:CN102212459A

    公开(公告)日:2011-10-12

    申请号:CN201110081378.5

    申请日:2011-03-31

    CPC classification number: C12M47/04

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚二甲基硅氧烷的细胞分选结构,属于微流控芯片领域。该结构包括一层分布有分选孔阵列的PDMS分选薄膜,拉伸驱动装置与所述分选薄膜连接,使其产生拉伸变形;在工作过程中,通过调节拉伸驱动装置控制PDMS分选薄膜的变形,PDMS分选薄膜上的分选孔阵列的间距随着所受拉力的增大而增大,从而实现分选孔的大小改变,进而实现细胞分选。因此,在实现细胞连续分选的同时克服了现有技术中细胞分选结构存在细胞培养液容易从分选薄膜之间泄漏等缺点,结构简单,易于实现。

    一体式微流控芯片接口、接口模具及接口制作、使用方法

    公开(公告)号:CN102033135A

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN201010500815.8

    申请日:2010-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种一体式微流控芯片接口,属于微流控芯片领域。该接口包括封接于微流控芯片4之上的水平基体1和位于水平基体1上的若干凸台2;所述的凸台2内有连接管道3,连接管道3使微流控芯片4上的微通道与外界连通。此外,本发明还公开了接口的基于模具的制作方法以及其使用方法。本发明提出的一体式微流控芯片接口无需使用胶粘剂,即可实现外部宏观系统与微流控芯片系统的连接,密封效果好,而且不会造成微通道堵塞。其制作方法,通过接口模具可实现一体式微流控芯片接口的批量化加工。

    一种以聚二甲基硅氧烷为基材的不可逆键合方法

    公开(公告)号:CN102093583A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201010577635.X

    申请日:2010-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种以聚二甲基硅氧烷为基材的不可逆键合方法,属于微流控芯片领域。该方法将PDMS键合组件先后置于丙酮和异丙醇中超声清洗,将基底组件在乙醇和去离子水中清洗,将PDMS键合组件和基底组件置于烘箱中烘烤后,用电晕放电仪对PDMS键合组件和基底组件的贴合面分别处理,即刻将PDMS键合组件和基底组件直接贴合,完成键合。为了增加贴合强度,还可以在贴合时增加盖片组件,并用夹子夹持。本发明的有益效果是:1)不需要氧等离子体处理等高昂设备,键合成本低廉,加工工艺过程简单,成品率高,性价比高,键合强度高;2)可供选择的基底材料广泛,不局限于PDMS,可以是硅片、石英、玻璃或PMMA。

    一种用于细胞分选的多分选区结构及其使用方法

    公开(公告)号:CN102703300B

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201210151877.1

    申请日:2012-05-16

    CPC classification number: C12M47/04

    Abstract: 本发明公开了一种用于细胞分选的多分选区结构及其使用方法,属于微流控芯片领域。该结构由外部接口层、PDMS薄膜层和基底层三部分键合在一起;外部接口层包括两端的细胞液接口和中部的N组通气接口;PDMS薄膜层上有与N个内凹形成的气室;基底层上有N+1组细胞分选区,各细胞分选区上具有直径为di(i=1,2,…,N+1)的分选孔;各相邻分选区之间通过N条微管道连通。利用本发明的结构进行细胞分选的过程中,由于不同组的分选区结构是相互独立的,故在前一组分选区中分选孔发生堵塞的情况下不会对后一组分选组产生影响,而且通过不同组数分选区的组合,可以实现不同尺寸的细胞多次分选,得到尺寸满足d<d1,d1≤d<d2,…,dN≤d<dN+1的N+1组分选细胞。

    基于可变间距微柱阵列的细胞分选结构及其制作方法

    公开(公告)号:CN102212458A

    公开(公告)日:2011-10-12

    申请号:CN201110081377.0

    申请日:2011-03-31

    CPC classification number: C12M47/04

    Abstract: 本发明公开了一种基于可变间距微柱阵列的细胞分选结构及其制作方法,属于微流控芯片领域。该结构包括上基体和下基体,其材料均为PDMS;下基体有一凹域形成分选区,分选区内有微柱阵列,上基体与下基体键合,上基体上有贯通的进样口和出样口与分选区连通;拉伸驱动装置通过芯片夹持器与键合的上基体和下基体连接。通过调节拉伸驱动装置的输出拉力,精确控制PDMS细胞分选结构的变形,微柱阵列的间距随着所受拉力的增大而增大,从而实现分选孔的大小改变,进而实现细胞分选。克服了现有技术中细胞分选结构存在细胞培养液容易从分选薄膜之间泄漏、微柱阵列间距固定不变等缺点,结构简单,易于实现。

    基于新型合成射流微泵的射流转子陀螺

    公开(公告)号:CN202692989U

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201220329573.5

    申请日:2012-07-09

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于新型合成射流微泵的射流转子陀螺,属于惯性测量领域。该射流转子陀螺,的检测腔分别通过相应的喷口与相应的振动腔连通;所述各喷口径向错开;喷口由一主通道和在主通道两侧增加的支通道组成,所述支通道宽度比主通道小。该基于新型合成射流微泵的射流转子陀螺充分利用合成射流的特点,利用进气口与出气口对气流的阻力的不同,实现气体的定向传输,单向流动,即由进气口到出气口,由振动腔到检测腔的传输与流动。利用通气孔与外界相通,解决了由于压电片振动引起的气体温度升高,提高射流转子陀螺的精度。振动腔振动相位相差为0时,产生的气流转子轴与壳体轴有更好的一致性。

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