一种用于非牛顿流体中颗粒单一位置富集的微流控芯片制造技术

技术编号:20870143 阅读:29 留言:0更新日期:2019-04-17 10:05
一种用于非牛顿流体中颗粒单一位置富集的微流控芯片,由盖片层和载片组成,在盖片层上开设有颗粒混合液加液区、颗粒富集微通道、流体扩张观测区、和液体排液区;颗粒混合液由颗粒混合液加液区进入颗粒富集微通道,经过颗粒富集微通道,颗粒富集至单一位置,经流体扩展区进行观测记录,最后颗粒液由液体排出区流出进行处理;本发明专利技术可实现非牛顿流体中颗粒的单一位置富集,本发明专利技术具有加工容易、结构简单、成本低、便于携带等优点,在生物医学及食品科学等领域有重要应用潜力。

【技术实现步骤摘要】
一种用于非牛顿流体中颗粒单一位置富集的微流控芯片
本专利技术涉及一种微流控芯片,具体涉及一种用于非牛顿流体中颗粒单一位置富集的微流控芯片。
技术介绍
微流控芯片,是实现样品的制备、进样、反应、分离、检测等功能于一体的微型芯片,具有所需样品体积小、检测效率高、使用成本低且易于和其他技术设备集成、良好的兼容性等优点,在生物医学、食品与环境监测等领域有重要作用,如疾病诊断、食品安全检测和水质监测等。在生物医学领域中,通常需要将目标细胞从全血中富集并提取出来,以便排除其他细胞或微粒的干扰。例如对癌症的研究和诊断中,需要将恶性肿瘤细胞(俗称癌细胞)从血液中进行有效的富集与提取。在牛奶的质量安全检测中,需要对所含的细菌等微生物进行富集和提取,以便后续检测。血液和牛奶是典型的非牛顿流体,其与牛顿流体(如水)流变特性存在显著差异,导致流体-颗粒两相作用不同,颗粒在流体中的富集规律不同。目前实现非牛顿流体中颗粒富集和提取的微流控芯片较少,已有工作主要集中在直通道中。通常,所需的直通道较长,不利于微流控芯片上各组件的高效集成。除此之外,颗粒或细胞在直通道中有多个平衡位置,不利于后续的颗粒检测和高效提取。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于非牛顿流体中颗粒单一位置富集的微流控芯片,由盖片层(5)和置于盖片层5)下的载片(6)组成;其特征在于:所述盖片层(5)上开设有颗粒混合液加液区(1)、颗粒富集微通道(2)、流体扩张观察区(3)、液体排液区(4)和半圆柱结构(7);所述颗粒富集微通道(2)是sin型曲线弯曲微通道,其中一侧具有向颗粒富集微通道(2)内凹的半圆柱结构(7);所述颗粒富集微通道(2)入口和颗粒混合液加液区(1)出口连通;所述颗粒富集微通道(2)出口与流体扩张观测区(3)入口连通;流体扩张观测区(3)用于降低含有颗粒的液体流速,以便对颗粒进行观测记录;流体扩张观测区(3)出口与液体排液区(4)入口相连通;...

【技术特征摘要】
1.一种用于非牛顿流体中颗粒单一位置富集的微流控芯片,由盖片层(5)和置于盖片层5)下的载片(6)组成;其特征在于:所述盖片层(5)上开设有颗粒混合液加液区(1)、颗粒富集微通道(2)、流体扩张观察区(3)、液体排液区(4)和半圆柱结构(7);所述颗粒富集微通道(2)是sin型曲线弯曲微通道,其中一侧具有向颗粒富集微通道(2)内凹的半圆柱结构(7);所述颗粒富集微通道(2)入口和颗粒混合液加液区(1)出口连通;所述颗粒富集微通道(2)出口与流体扩张观测区(3)入口连通;流体扩张观测区(3)用于降低含有颗粒的液体流速,以便对颗粒进行观测记录;流体扩张观测区(3)出口与液体排液区(4)入口相连通;所述颗粒混合液加液区(1)和液体排液区(4)为在盖片层(5)上开设的通孔,所述颗粒富集微通道(2)和流体扩张观测区(3)为在盖片层(5)与载片(6)相接触的表面上开设的盲道。2.根据权利要求1所述的一种用于非牛顿流体中颗粒单一位置富集的微流控芯片,其特征在于:所述的sin型曲线弯曲微通道结构满足y=10sin(πx/50),x指的是流动方向,y指的是垂直于流动方向。3.根据权利要求1所述的一种用于非牛顿流体中颗粒单一位置富集的微流控芯片,其特征在于:所述颗粒富集微通道(2)一侧凹进的半圆柱结构(7)的半径为10-40μm,相邻的半圆柱结构(7)在流...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵亮闫庆范亮亮张虹
申请(专利权)人:西安交通大学
类型:发明
国别省市:陕西,61

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