一种气动式辅助萃取装置及方法制造方法及图纸

技术编号:20338410 阅读:22 留言:0更新日期:2019-02-16 08:22
本发明专利技术公开了一种气动式辅助萃取装置及方法,属于微流控技术领域,本发明专利技术包括液体通道、液体入口Ⅰ、两个通道电磁阀、两个气控管道微阀Ⅰ、气控电磁阀Ⅰ、芯片、液体出口、两个气控管道微阀Ⅱ、气控微混合室、气控电磁阀Ⅱ、电磁阀控制线、液体入口Ⅱ、玻璃基片,本发明专利技术不同于传统反应器,其突出优势在于通过设计在液体管道内部辅助结构以及两侧的控制微阀,气控微混合室,在结构上,液体通道和气控装置上下设计,可以达到更好的混合效果,可以极大的提高液液萃取效率和缩短萃取时间。

【技术实现步骤摘要】
一种气动式辅助萃取装置及方法
本专利技术涉及一种气动式辅助萃取装置及方法,属于微流控

技术介绍
微流体器件广泛用于集成电子、精密仪器、医疗设备和生物制药等领域,微流体器件适合各种流量控制系统的开发,其控制技术包括光、电、气、磁、热、气相变化等。用于实验室流体处理的玻璃基板上的芯片结构,该结构的设计通过使用COMSOLMultiphysics进行仿真模拟,采用PDMS材料制作微通道结构,能够在一定的变形条件下恢复到原来的状态而结构没有发生永久性破坏。微小流体控制阀(简称微型阀)是微流体控制系统的关键部件之一,是微流量系统中不可缺少的重要组成部分,也是微流体通断和流向控制的重要元器件。它的性能直接影响着整个微流体控制系统的工作状况。随着微型阀在各个领域中的广泛应用,对其所能达到的精度要求越来越高。
技术实现思路
本专利技术的目的之一在于提供一种气动式辅助萃取装置,本专利技术解决了现有的多相液体萃取效率低、反应速度慢的问题,本专利技术不同于传统反应器,其突出优势在于通过设计在液体管道内部辅助结构以及两侧的控制微阀,气控微混合室,在结构上,液体通道和气控装置上下设计,可以达到更好的混合效果,可以极大的提高液液萃取效率和缩短萃取时间。本专利技术的技术方案是:一种气动式辅助萃取装置,包括液体通道、液体入口Ⅰ、两个通道电磁阀、两个气控管道微阀Ⅰ、气控电磁阀Ⅰ、芯片、液体出口、两个气控管道微阀Ⅱ、气控微混合室、气控电磁阀Ⅱ、电磁阀控制线、液体入口Ⅱ、玻璃基片;所述芯片放置在玻璃基片上,所述芯片上设有液体入口Ⅰ、液体入口Ⅱ、液体出口,所述芯片内设有液体通道,所述液体通道的一端设有两条分支通道,所述液体入口Ⅰ、液体入口Ⅱ分别通过分支通道与液体通道的一端连通,且液体通道一端的上、下两侧分别设有通道电磁阀,液体通道的另一端与液体出口连通,所述液体通道的下方设有气控微混合室,所述气控微混合室两侧的液体通道的上、下两端分别设有气控管道微阀Ⅰ、气控管道微阀Ⅱ,所述芯片内设有气控电磁阀Ⅰ、气控电磁阀Ⅱ,且气控电磁阀Ⅰ、气控电磁阀Ⅱ分别位于液体通道的上方和下方,且气控电磁阀Ⅰ通过电磁阀控制线分别控制气控微混合室两侧的液体通道上端的气控管道微阀Ⅰ,气控电磁阀Ⅱ通过电磁阀控制线分别控制气控微混合室两侧的液体通道下端的气控管道微阀Ⅱ。所述液体通道内设有辅助结构,所述辅助结构包括一个以上的半圆形凸起,分别布置在液体通道的上、下内壁上,且位于上内壁的辅助结构的凸起向下,位于下内壁的辅助结构的凸起向上,所述气控管道微阀Ⅰ气控管道微阀Ⅱ的结构相同,均包括控制器Ⅰ、一个以上的气体管道、一个以上的膜片,所述控制器Ⅰ位于液体通道外侧,所述一个以上的气体管道、一个以上的膜片均位于液体通道内,且所述一个以上的膜片分别位于一个以上的气体管道的上方,所述气控管道微阀Ⅰ与气控管道微阀Ⅱ相对布置,即气控管道微阀Ⅰ的气体管道与气控管道微阀Ⅱ的气体管道相反布置,所述气控管道微阀Ⅰ、气控管道微阀Ⅱ的一个以上的气体管道、一个以上的膜片分别位于液体通道的上、下内壁的辅助结构的一个以上的半圆形凸起之间。所述气控微混合室包括两个微气室Ⅰ、两个微气室Ⅱ、两个控制器Ⅱ,所述两个微气室Ⅰ之间通过管道连接,所述两个微气室Ⅱ之间通过管道连接,且其中一个微气室Ⅰ上设有气室入口Ⅰ,气室入口Ⅰ的入口处设有控制器Ⅱ,其中一个微气室Ⅱ上设有气室入口Ⅱ,气室入口Ⅱ的入口处设有控制器Ⅱ,所述气室入口Ⅰ的入口处的控制器Ⅱ通过电磁阀控制线与气控电磁阀Ⅰ,所述气室入口Ⅱ入口处的控制器Ⅱ通过电磁阀控制线与气控电磁阀Ⅱ连接,所述两个微气室Ⅰ、两个微气室Ⅱ的厚度h2均为0.35mm,所述两个微气室Ⅰ、两个微气室Ⅱ充满气鼓起时呈球形,体积均为1mm3。所述芯片、两个微气室Ⅰ、两个微气室Ⅱ均采用PDMS聚二甲基硅氧烷材料制成,材料透光性好,便于实验时观察流体的流动特性,生物相容性佳以及良好的化学惰性,该材料韧性比较高,弹性好,耐久性和耐压性比较高。该装置使用简单,成本低,是一种广泛应用于微流控等领域的聚合物材料。所述芯片长45mm,宽15mm,厚5mm。所述液体入口Ⅰ、液体入口Ⅱ、液体出口的直径均为0.5mm,所述液体通道宽d2为0.5mm,高h3为0.35mm,气控微混合室的长为4mm,宽度d3为3mm,高h3为0.35mm,玻璃基片厚度为0.1mm。所述两个气控管道微阀Ⅰ、两个气控管道微阀Ⅱ的长均为7mm,宽均为0.3mm,高均为0.3mm。所述气控管道微阀Ⅰ、气控管道微阀Ⅱ的控制器Ⅰ与液体通道的距离为1~2mm。本专利技术的目的之二在于提供一种利用该装置进行辅助萃取的方法,具体步骤如下:首先向液体入口Ⅰ注入水相,待水相充满装置后,再向液体入口Ⅱ中注入有机相,两个入口液相中分别含有不同的化学物质且两者可以相互反应,通过控制液体入口Ⅰ、液体入口Ⅱ流量及速度,可在液体通道中提高二者反应效率,在两相液体混合后液体通道的两侧的通道电磁阀控制液体通道内流量的大小,液体通道的两侧的通道电磁阀通电后,两个通道电磁阀的电磁铁相互吸引,从而挤压液体通道上下壁面,实现控制液体通道内流量的大小,气控电磁阀Ⅰ同时控制两个气控管道微阀Ⅰ和气室入口Ⅰ的入口处的控制器,气控电磁阀Ⅱ同时控制两个气控管道微阀Ⅱ和气室入口Ⅱ的入口处的控制器,交替给气控电磁阀Ⅰ、气控电磁阀Ⅱ通电,即当两个气控管道微阀Ⅰ和气室入口Ⅰ工作时,两个气控管道微阀Ⅱ和气室入口Ⅱ的入口处的控制器不工作,此时,两个气控管道微阀Ⅰ的一个以上的气体管道充满气体,一个以上的膜片向下鼓起,两个微气室Ⅰ充满气体,而当两个气控管道微阀Ⅱ和气室入口Ⅱ的入口处的控制器工作时,两个气控管道微阀Ⅰ和气室入口Ⅰ不工作,此时,两个气控管道微阀Ⅱ的一个以上的气体管道充满气体,一个以上的膜片向上鼓起,两个微气室Ⅱ充满气体,一个以上的膜片交替鼓起并同辅助结构构成液体通道两侧涡流和扰动,另外,两个微气室Ⅰ、两个微气室Ⅱ充满气体后使其上方的液体通道产生变形,加快液体间的萃取效率,达到更好的两相液体萃取效果。本专利技术先给液体入口Ⅰ2中注入水相,待水相充满装置后,再往液体入口Ⅱ12中注入有机相,两个入口液相中分别含有不同的化学物质且两者可以相互反应,通过控制液体入口Ⅰ2和液体入口Ⅱ12的流量及速度,可在液体通道1中提高二者反应效率,在两相液体混合后液体通道的两侧设有通道电磁阀3,其中通道电磁阀3中的电磁铁接通直流电,当通电后液体管道1两侧的电磁铁相互吸引,从而挤压液体管道壁面的芯片薄膜,来实现控制液体管道1的流量的大小,对该通道的流体进行限流,使管道的流量减少,可以达到较好的微阀节流作用。液体通道1内两侧安有管道辅助结构14,本专利技术液体通道1从进液管道至液体出口内部的混合管道我们采用增加管道辅助结构14来提高该装置的萃取效率,每个辅助结构后的一小段距离内产生了涡流和扰动,使得稳定的层流发生了较大的扰动,扰动使得水相和有机相中目标分子从高浓度到低浓度的扩散过程加快。因此,半圆形辅助结构不仅促进了目标分子在各液相内的垂直方向上的分子运动,而且增强了相界面处的目标分子的传递过程,从而显著地提高了液液萃取的萃取效率。控制气控微混合室9的两个微气室Ⅰ17、两个微气室Ⅱ18中的气体,从而促进气控微混合室9上方的液体通道1内流通液体的涡流本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种气动式辅助萃取装置,其特征在于,包括液体通道(1)、液体入口Ⅰ(2)、两个通道电磁阀(3)、两个气控管道微阀Ⅰ(4)、气控电磁阀Ⅰ(5)、芯片(6)、液体出口(7)、两个气控管道微阀Ⅱ(8)、气控微混合室(9)、气控电磁阀Ⅱ(10)、电磁阀控制线(11)、液体入口Ⅱ(12)、玻璃基片(13);所述芯片(6)放置在玻璃基片(13)上,所述芯片(6)上设有液体入口Ⅰ(2)、液体入口Ⅱ(12)、液体出口(7),所述芯片(6)内设有液体通道(1),所述液体通道(1)的一端设有两条分支通道,所述液体入口Ⅰ(2)、液体入口Ⅱ(12)分别通过分支通道与液体通道(1)的一端连通,且液体通道(1)一端的上、下两侧分别设有通道电磁阀(3),液体通道(1)的另一端与液体出口(7)连通,所述液体通道(1)的下方设有气控微混合室(9),所述气控微混合室(9)两侧的液体通道(1)的上、下两端分别设有气控管道微阀Ⅰ(4)、气控管道微阀Ⅱ(8),所述芯片(6)内设有气控电磁阀Ⅰ(5)、气控电磁阀Ⅱ(10),且气控电磁阀Ⅰ(5)、气控电磁阀Ⅱ(10)分别位于液体通道(1)的上方和下方,且气控电磁阀Ⅰ(5)通过电磁阀控制线(11)分别控制气控微混合室(9)两侧的液体通道(1)上端的气控管道微阀Ⅰ(4),气控电磁阀Ⅱ(10)通过电磁阀控制线(11)分别控制气控微混合室(9)两侧的液体通道(1)下端的气控管道微阀Ⅱ(8)。...

【技术特征摘要】
1.一种气动式辅助萃取装置,其特征在于,包括液体通道(1)、液体入口Ⅰ(2)、两个通道电磁阀(3)、两个气控管道微阀Ⅰ(4)、气控电磁阀Ⅰ(5)、芯片(6)、液体出口(7)、两个气控管道微阀Ⅱ(8)、气控微混合室(9)、气控电磁阀Ⅱ(10)、电磁阀控制线(11)、液体入口Ⅱ(12)、玻璃基片(13);所述芯片(6)放置在玻璃基片(13)上,所述芯片(6)上设有液体入口Ⅰ(2)、液体入口Ⅱ(12)、液体出口(7),所述芯片(6)内设有液体通道(1),所述液体通道(1)的一端设有两条分支通道,所述液体入口Ⅰ(2)、液体入口Ⅱ(12)分别通过分支通道与液体通道(1)的一端连通,且液体通道(1)一端的上、下两侧分别设有通道电磁阀(3),液体通道(1)的另一端与液体出口(7)连通,所述液体通道(1)的下方设有气控微混合室(9),所述气控微混合室(9)两侧的液体通道(1)的上、下两端分别设有气控管道微阀Ⅰ(4)、气控管道微阀Ⅱ(8),所述芯片(6)内设有气控电磁阀Ⅰ(5)、气控电磁阀Ⅱ(10),且气控电磁阀Ⅰ(5)、气控电磁阀Ⅱ(10)分别位于液体通道(1)的上方和下方,且气控电磁阀Ⅰ(5)通过电磁阀控制线(11)分别控制气控微混合室(9)两侧的液体通道(1)上端的气控管道微阀Ⅰ(4),气控电磁阀Ⅱ(10)通过电磁阀控制线(11)分别控制气控微混合室(9)两侧的液体通道(1)下端的气控管道微阀Ⅱ(8)。2.根据权利要求1所述的高效气动式辅助萃取装置,其特征在于:所述液体通道(1)内设有辅助结构(14),所述辅助结构(14)包括一个以上的半圆形凸起,分别布置在液体通道(1)的上、下内壁上,且位于上内壁的辅助结构(14)的凸起向下,位于下内壁的辅助结构(14)的凸起向上,所述气控管道微阀Ⅰ(4)气控管道微阀Ⅱ(8)的结构相同,均包括控制器Ⅰ(21)、一个以上的气体管道(16)、一个以上的膜片(15),所述控制器Ⅰ(21)位于液体通道(1)外侧,所述一个以上的气体管道(16)、一个以上的膜片(15)均位于液体通道(1)内,且所述一个以上的膜片(15)分别位于一个以上的气体管道(16)的上方,所述气控管道微阀Ⅰ(4)与气控管道微阀Ⅱ(8)相对布置,即气控管道微阀Ⅰ(4)的气体管道(16)与气控管道微阀Ⅱ(8)的气体管道(16)相反布置,所述气控管道微阀Ⅰ(4)、气控管道微阀Ⅱ(8)的气体管道(16)、膜片(15)分别位于液体通道(1)的上、下内壁的辅助结构(14)的相邻两半圆形凸起之间。3.根据权利要求1所述的高效气动式辅助萃取装置,其特征在于:所述气控微混合室(9)包括两个微气室Ⅰ(17)、两个微气室Ⅱ(18)、两个控制器Ⅱ(22),所述两个微气室Ⅰ(17)之间通过管道连接,所述两个微气室Ⅱ(18)之间通过管道连接,且其中一个微气室Ⅰ(17)上设有气室入口Ⅰ(19),气室入口Ⅰ(19)的入口处设有控制器Ⅱ(22),其中一个微气室Ⅱ(18)上设有气室入口Ⅱ(20),气室入口Ⅱ(20)的入口处设有控制器Ⅱ(22),所述气室入口Ⅰ(19)的入口处的控制器Ⅱ(22)通过电磁阀控制线(11)与气控电磁阀Ⅰ(5),所述气室入口Ⅱ(20)入口处的控制器Ⅱ(22)...

【专利技术属性】
技术研发人员:龙威王继尧陈娅君吴蜜蜜赵娜刘云魏先杰
申请(专利权)人:昆明理工大学
类型:发明
国别省市:云南,53

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