The invention discloses a microfluidic chip channel device for collecting PM2.5 particles and experimental observation. The chip can collect various gases and PM2.5 particles in them. The combination of the experimental device and the collection device effectively reduces the leakage of gases during storage and transportation after collection, and meets the integrated operation requirements of gas collection and experiment. The device consists of main solid structure, common inlet, groove capture structure, symmetrical groove array, gas total inlet, gas preliminary observation channel, gas total outlet and bottom plate. It can collect and detect the required gas and PM2.5 particles directly through the exhaust device in haze weather or experimental environment. It overcomes the complexity and difficulty of traditional haze collection device. Its structure is simple, the accuracy of the experiment is improved, and the flexibility of the experiment scheme is increased. The invention is advantageous to precise measurement of PM2.5 content, thereby reducing and effectively controlling automobile exhaust and improving environment.
【技术实现步骤摘要】
一种PM2.5颗粒收集及实验观测的微流控芯片通道装置
本专利技术涉及一种新型的可用于PM2.5颗粒收集及实验观测的微流控芯片通道装置。本专利技术属于微流控技术研究领域。
技术介绍
近年来,随着社会经济的快速发展,我国环境空气污染特征发生了显著变化,由PM2.5所引起的区域性大气污染问题日趋严重,影响人体健康和生态安全,乃至社会经济的和谐发展。大气颗粒物是最重要的大气污染物之一,是大气中固体和液体颗粒物的总称。PM2.5对重金属以及气态污染物等的吸附作用明显,对污染物有明显的富集作用,同时还可成为病毒和细菌的载体,为呼吸道传染病推波助澜,对人体健康产生极大危害,且其在大气中的停留时间长、输送距离远,空气质量引人关注,而汽车尾气中排放微小颗粒物PM2.5含量对环境的作用一直是人们争论的焦点。在汽车排放的尾气中,如何进行PM2.5含量的精准测量,继而减小和有效控制汽车尾气改善环境是我们关注的问题。实验开展的前提是PM2.5气体的收集,基于PM2.5颗粒的微流控检测实验装置,增加气体收集通道,使其在充分收集气体后可直接开展实验工作,省去中间气体运输更换步骤,保证实验便捷可 ...
【技术保护点】
1.一种用于实现空气中PM2.5颗粒收集及观测的微流控芯片通道装置,其特征在于:该通道包括主体固体结构(1)、共用入口(2)、凹槽捕获结构(3)、对称凹槽阵列(4)、气体总入口(5)、气体初步观测通道(6)、气体总出口(7)和下底板(8);共用入口(2)、凹槽捕获结构(3)、对称凹槽阵列(4)、气体总入口(5)、气体初步观测通道(6)、气体总出口(7)为主体固体结构(1)上凹槽或孔洞结构,且各结构为微流控芯片工作时气体流动区域;各个对称凹槽阵列(4)呈周向分布,各个对称凹槽阵列(4)的一端连接圆心即气体总出口(7);气体总入口(5)和气体初步观测通道(6)对称布置在两条对称 ...
【技术特征摘要】
1.一种用于实现空气中PM2.5颗粒收集及观测的微流控芯片通道装置,其特征在于:该通道包括主体固体结构(1)、共用入口(2)、凹槽捕获结构(3)、对称凹槽阵列(4)、气体总入口(5)、气体初步观测通道(6)、气体总出口(7)和下底板(8);共用入口(2)、凹槽捕获结构(3)、对称凹槽阵列(4)、气体总入口(5)、气体初步观测通道(6)、气体总出口(7)为主体固体结构(1)上凹槽或孔洞结构,且各结构为微流控芯片工作时气体流动区域;各个对称凹槽阵列(4)呈周向分布,各个对称凹槽阵列(4)的一端连接圆心即气体总出口(7);气体总入口(5)和气体初步观测通道(6)对称布置在两条对称凹槽阵列(4)的端部;凹槽捕获结构(3)宽度范围设定在600微米,高度设置在100微米,以充分利用凹槽内涡胞结构实现PM2.5固体颗粒捕获,凹槽内置有用于捕获PM2.5固体颗粒的涡胞结构;共用入口(2)与凹槽阵列(4)及凹槽捕获结构(3)连接;对称凹槽阵列(4)上至少设有六个凹槽捕获结构(3)以实现对PM2.5固体颗粒的多次捕获,各个凹槽捕获结构(3)为对称凹槽阵列(4)的分支结构;气体初步观测通道(6)长度大于0.5厘米,以实现气体在未进入凹槽捕获结构(3)前的总固体颗粒含量初步检测;气体回抽管选用含氟管或聚醚秘酯管以避免PM2.5固体颗粒粘附,气体回抽装置选用5-30ml医用注射器,通过气体回抽管连接实验装置,并利用微流泵均匀回抽大气气体从共用入口(2)进入凹槽捕获结构(3);所述主体结构(1)和下底板(8)通过氧离子上下键合固定,下底板(8)置于主体结构(1)底部,以支撑微流控芯片主体结构并提供流...
【专利技术属性】
技术研发人员:申峰,闫成金,刘赵淼,韩姝曼,杜静怡,马泓博,
申请(专利权)人:北京工业大学,
类型:发明
国别省市:北京,11
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