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提供最新、最全的微流控技术进展,微流控技术应用,微流控行业动态。
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微泵简介 以微型泵为动力源的微流控系统是全系统的核心部件,在微流体传输过程中起到关键作用,在微流控芯片中应用广泛。 按照微泵本身是否含有可移动的机械部件,微泵可分为机械泵和非机械泵两大类。 机械微泵多靠机械部件动作输送并控制微流体,非机械微泵主要靠各种物理作用或者将一定的非机械能转化为微流体动能来实现对微流体进行驱动。 机械泵可根据机械能作用于流体的原理进一步分类。在此体系下,机械泵可分为两大类:活塞泵和动力泵。 在活塞泵中,通过对任意所需数量的封闭式含流体容积的一个或多个可移动边界施加力,周期性地增加能量,从而直接增加压力,达到使流体通过止回阀或端口进入排出管路所需的力。 在动力泵中,机械能…
查看更多微阀介绍 微阀是最重要的微流控元件之一。除了泵和流量传感器之外,有源微阀是控制微流体系统中流体流量的关键部件。尤其是在各种化学、分析和生物检测中,微阀被认为是进行片上流动操作的重要组件。 如今,由于微尺度的新发展,微流体系统的各个行业不断迫使阀门设计发展和改革。 芯片上高密度集成微阀所需的更小的器件尺寸、更高的压力、高可靠性、制造成本、生物相容性、响应速度,以及最重要的微技术,这些因素都在促进微尺度阀门设计的发展。根据结构,微阀可分为有源微阀和无源微阀两种。 有源微阀需要用驱动装置来控制微流体,而无源微阀一般可以通过背压来控制微流体。 在传统设计中,有源微阀是一种含压机械装置,用于关闭或以其他…
查看更多在当今生物医学研究领域,器官芯片/细胞培养芯片/类器官芯片技术正以惊人的速度推动着科学的边界。为了实现更真实、高效的生物实验,器官芯片/细胞培养芯片/类器官芯片加工设备成为不可或缺的关键元素。 顶旭微控推出了一系列的先进设备,包括桌面光刻机、匀胶机、显影机、PDMS浇筑器、PDMS脱泡器、烘箱、PDMS打孔器、PDMS切割器以及等离子键合机,它们的协同作用助力制备高质量的器官芯片/细胞培养芯片/类器官芯片,开启先进生物研究之旅,推动药物研发、疾病研究和个性化医学的发展。 器官芯片/细胞培养芯片/类器官芯片主要的材质是PDMS,全称为聚二甲基硅氧烷,是一种透明、有弹性、生物相容性较好的硅基弹性体…
查看更多在科技领域的快速演进中,微流控技术已经崭露头角,引领着一场技术革命。这一领域的发展不仅丰富了科学研究,还在工业界和医疗领域中产生了深远的影响。本文将深入探讨微流控技术的起源、核心原理、实验室研究和产业应用,以揭示这一技术革命的背后故事。
查看更多惯性流分选技术是近年来出现的研究热点,其主要特征是可以依靠惯性作用来实现微通道中颗粒的聚焦流动,而无需施加其他外力。 该方法的装置简单,容易加工和制作,而且无需外加机械或电子部件,体积小,易于集成。 其次,惯性流聚焦需要较高流速才能实现,所以该方法处理通量高,并且无需对细胞进行标记,细胞的活力不会受到损害这些优点使得众多的研究者投入到惯性分选方法中。 惯性分选系统设计 基于惯性技术设计了一个螺旋结构微流控惯性分选芯片,根据细胞几何特征进行高速惯性分选,整体结构如图2.1所示。 图2.1惯性分选系统结构图 惯性分选系统主要包含高速惯性分选芯片、样品驱动模块、显微镜观测模块以及计算机图像采集和处理…
查看更多确定性侧向位移(DLD)分选技术是一种基于粒子尺寸、形状、可变形性等的,高效、连续的分选方法,该方法是在微通道中设计一些特定形状的障碍物阵列,当流体在较低雷诺数下流过芯片时,流体中的颗粒与障碍物之间发生相互作用,不同几何特征的微粒受到的流体力不同,运动轨迹也不同,从而实现分选。 DLD分选原理 在DLD分选芯片中,微通道内可以设计不同形状的微柱,由于圆形微柱制作简单,分选效果稳定,所以本章采用圆形微柱结构。 圆形微柱阵列如图1.1所示,图中的曲线表示流体流线,研究表明,当粒子的半径小于第一流线宽度β时,粒子将沿着原流线运动,当粒子半径大于第一流线宽度; 时由于细胞和微柱的作用将产生侧向偏移,所…
查看更多SU8模具加工平台旨在为SU8模具加工提供一个高效、全面的解决方案,该平台集成了桌面光刻机、匀胶机和热板等核心设备。桌面光刻机,体积小巧,采用LED光源,曝光分辨率可达2um,曝光均匀性大于90%,可实现微纳结构的精细制备; 匀胶机,转速稳定性为±0.5%,转速达10000转,可确保光刻胶均匀涂敷,提高一致性;热板,温度稳定性±1%,可为SU8模具提供充分的烘烤,从而提升SU8模具结构的耐久性和机械性能。 相比传统加工平台,设备体积庞大,环境要求严苛,SU8模具加工平台适应性强,光刻机占地面积小,普通实验室也可轻松部署。 SU8模具加工平台,有利于客户快速实现芯片制备,为微流控技术的推广和应用…
查看更多微流控技术的快速发展,为开发低成本和用户友好的呼吸道病毒监测平台提供了新的策略。 微流控芯片在微小尺度上实现流体的操控,构建出芯片实验室模型,从而将多种化学和生物学的过程集成到微全分析系统中。 与其他分析技术相比较,微流控芯片的最大优势在于实现了操作过程的自动化、检测目标的高通量和试剂的低消耗,排除人为干扰,防止污染,能自动高效的进行重复实验,还具有易于和其他技术设备集成以及兼容性好的特点。 由于微流控芯片具有试剂用量少、反应过程短、灵敏度高、成本低等优点,在化学、生物、物理、医学 等自然科学领域有着广阔的应用前景。 一、实验原理与方法 基于微流控技术的可视化呼吸道病毒免疫检测原理如图1.1所…
查看更多微流控芯片起初的加工材料是玻璃和硅,随着微机电加工技术和毛细管电泳技 术的发展,微流控芯片的加工技术逐步改进。 直到 2000 年 Whitesides 实验室首次提出了软刻蚀的方法以聚二甲基硅氧烷(PDMS)材料来制作芯片,并建立了一套相对完善的芯片加工方法,在芯片实验室研究领域得到很快的推广和应用。 白念珠菌(Candida albicans)是一种机会性致病真菌,通常共生于健康个体中,对机体不产生侵害,但偶尔会引起健康个体的粘膜(口腔/阴道)的表面感染和极少数 情况下皮肤或指甲的感染。 同时它也可能成为侵入性的,在免疫功能低下的宿主中引 起危及生命的系统性和血液性感染,其死亡率可高达 5…
查看更多概述 “用于连续合成水凝胶微粒的微流控平台描述了嵌入在规定位置的超顺磁性胶体 (SPC)。 交联微粒的形状由停流光刻独立控制,而被捕获的 SPC 的位置由由 2D 镍片制成的虚拟磁性模具决定,有助于磁性捕获。 捕获的 SPC 的空间位置共同用作产品认证的二进制代码矩阵。通过系统研究镍贴片产生的磁场微梯度,将分析和有限元方法相结合,以优化 SPC 的捕获效率。 预计所提出的磁性微粒将有助于开发受软物质启发的产品质量控制、跟踪和防伪技术。” “水凝胶微粒合成方案: a) 将含有聚合物 (PEGDA)、光引发剂和超顺磁胶体 (SPC) 的溶液泵送通过微流体通道。放置在通道底部的 VMM 会按需磁化以…
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