一种基于等离激元纳米结构的微流控芯片流量光控制方法

    公开(公告)号:CN109092378A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810776829.9

    申请日:2018-07-13

    CPC classification number: B01L3/50273 B01L2300/12 B01L2400/0454

    Abstract: 一种基于等离激元纳米结构的微流控芯片流量光控制方法,本发明涉及微流控芯片流量光控制方法。本发明的目的是为了解决现有微流控设备操作复杂,设备昂贵,且便携性较差以及光控微流体技术需要向微流体中加入其他介质,或使用特殊的微流道材料等,极大限制了微流控技术的应用范围的问题。过程为:一、计算得到不同尺寸,不同间隔以及不同材料的纳米棒阵列在不同入射激光强度和偏振方向下纳米棒阵列吸收截面,纳米棒阵列所在微流道内流体的温度场和流场分布情况;二、选取符合要求的纳米阵列;三、使用特性波长的激光照射选取的符合要求的纳米棒阵列,通过调节特性波长的激光强度和偏振方向调控微流道内流体的微流动。本发明用于微流控领域。

    多层纸芯片结构、制造设备和方法以及流体层间流动方法

    公开(公告)号:CN109012770A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810764200.2

    申请日:2018-07-12

    Inventor: 周燕 夏兵 傅弦

    Abstract: 本发明公开了多层纸芯片结构,包括至少两层纸基材,纸基材层与层之间是树脂层与之形成的至少一个流体空间;所述流体空间包括进样区,进样区连接流体通道,流体通道连接至少一个检测区;纸基材的进样区在垂直于纸基材的同一条直线上。本发明还提出了多层纸芯片的制造设备、制造方法和控制流体层间流动的方法。本发明的有益效果是,该多层纸芯片的多层结构可以实现纸上复杂多步的生物分析;流体通道未填充纤维素,实现层间的隔离,外部施加电场或者气流作用才实现流体的层间流动,使检测过程具有可控性;该制造方法实现了过程自动化,实现了不同层纸间的自动粘合和对齐;该流体层间流动方法使用了电场或者气流来控制,使得控制过程程序化和自动化。

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