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微流控微滴制備系統-微滴芯片夾具快速指南_
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本文由 北京燕京電子有限公司 整理匯編
2020-04-30 13:32 1300閱讀次數
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微流控微滴制備系統,其基礎組成包含:2個壓力泵FLOW EZ,2個儲液池,2個過濾器(選配),2個流量傳感器,1個芯片夾具,1個微滴微流控芯片和1個收集池。
微滴是近年來在微流控領域上發展起來的一種全新的操縱微小體積液體的技術,其形成原理類似于乳化現象,利用連續相對分散相進行剪切,使分散相以微小體積單元形式存于連續相中,相比傳統的乳化方式,微流控生成的液滴具有單分散性好,可連續生成等特點。根據分散相和連續相的不同,微滴可以分為水包油型微滴和油包水型微滴。
在微流控芯片上生成微滴,因其體積微小,所需樣品量極微,可以以此為微反應器研究微尺寸反應,同時,由于樣品溶液被不相溶的連續相包圍,有效避免樣品間的交叉污染,同時,樣品分子留在分散相中,保證樣品濃度穩定。因此,微滴在生物、化學、醫學、流體、電子、材料等領域具有廣泛應用。
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微滴是近年來在微流控領域上發展起來的一種全新的操縱微小體積液體的技術,其形成原理類似于乳化現象,利用連續相對分散相進行剪切,使分散相以微小體積單元形式存于連續相中,相比傳統的乳化方式,微流控生成的液滴具有單分散性好,可連續生成等特點。根據分散相和連續相的不同,微滴可以分為水包油型微滴和油包水型微滴。
在微流控芯片上生成微滴,因其體積微小,所需樣品量極微,可以以此為微反應器研究微尺寸反應,同時,由于樣品溶液被不相溶的連續相包圍,有效避免樣品間的交叉污染,同時,樣品分子留在分散相中,保證樣品濃度穩定。因此,微滴在生物、化學、醫學、流體、電子、材料等領域具有廣泛應用。
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在微流控芯片上生成微滴,因其體積微小,所需樣品量極微,可以以此為微反應器研究微尺寸反應,同時,由于樣品溶液被不相溶的連續相包圍,有效避免樣品間的交叉污染,同時,樣品分子留在分散相中,保證樣品濃度穩定。因此,微滴在生物、化學、醫學、流體、電子、材料等領域具有廣泛應用。
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在微流控芯片上生成微滴,因其體積微小,所需樣品量極微,可以以此為微反應器研究微尺寸反應,同時,由于樣品溶液被不相溶的連續相包圍,有效避免樣品間的交叉污染,同時,樣品分子留在分散相中,保證樣品濃度穩定。因此,微滴在生物、化學、醫學、流體、電子、材料等領域具有廣泛應用。
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Micronit微流控液滴發生芯片,分為流動聚焦芯片、側邊進樣芯片、8通道芯片和T型芯片等,覆蓋面全。由于采用了表面處理技術,每一種芯片都有水包油(O/W)和油包水(W/O)版本;芯片噴嘴直徑有多種選擇(常見的10μm、50μm和70μm),適合生成不同大小的微滴。Micronit超過15年的微流控芯片研發歷史,有力保證他們芯片的高質量與高可靠性。
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- 微流體中的流體混合可以通過多種方式進行。其中一種方法就是使用微型混合器和所謂的折疊流技術。折疊式流動微型混合器由一系列重復單元組成。在每一個單元中,流體通道有類似折疊的結構,減少了混合的長度,從而減少了混合的時間。微混合器的其他優點是減少了所涉及的液體量和對周圍環境條件的要求。與其他混合器相比,折疊式流動微型混合器對堵塞也不那么敏感。
Micronit一種混合結構為淚珠混合結構(Teardrop mixer structures)的芯片,適用于雷諾數小于100的微流體混合。Micronit超過15年的微流控芯片研發歷史,有力保證他們芯片的高質量與高可靠性。
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- 微反應器技術(MRT)或流動化學是精細化工和制藥工業中一個新興的技術。微反應器優異的傳質和傳熱性能使其在批量化學反應中具有許多優勢。由于每個微反應器的低容積,這項技術本質上是安全的。微反應器技術非常適合高放熱或其他危險的化學反應。
在微反應器中混合和加熱液體可以對化學反應進行高度控制。由于微型反應器的空間有限,只需要少量的液體,這意味著加熱和冷卻可以更極ng確地進行。由溫度梯度或濃度梯度引起的不良副反應幾乎不會發生,這意味著在微反應器中進行的反應比分批反應產生的產物更純凈。
Micronit微流控微反應芯片,芯片通道采用蛇形設計,分為普通款與薄底款,普通款其內部體積分為0.3μl、9.5μl和18.7μl三種,對應的通道長度分別為332μm、250μm和500μm,薄底款底層玻璃僅為145μm,內部體積僅為0.3μL。Micronit超過15年的微流控芯片研發歷史,有力保證他們芯片的高質量與高可靠性。
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