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一种扩散收缩式双腔并联附壁射流无阀压电微泵制造技术

技术编号:23884490 阅读:24 留言:0更新日期:2020-04-22 04:09
本发明专利技术公开微流体领域中的一种扩散收缩式双腔并联附壁射流无阀压电微,泵体上的第一泵腔的下半部分左侧连接第一汇流锥管的小端,第二泵腔的下半部分右侧连接第二汇流锥管的小端,第一汇流锥管的大端分别连接第一后分流直管和第一前分流直管,第二汇流锥管的大端分别连接第二前分流直管和第二后分流直管,第一、第二后分流直管共同连接进口扩散/收缩管的前端,进口扩散/收缩管后端与进口缓冲腔相连,第一、第二前分流直管共同连接出口扩散/收缩管的后端,出口扩散/收缩管前端连接出口缓冲腔相连,采用双腔并联的方式来增大泵出流体的动能,使微泵在出口处的背压性能得到提升。

【技术实现步骤摘要】
一种扩散收缩式双腔并联附壁射流无阀压电微泵
本专利技术涉及微流体
,具体是无阀压电微型泵的结构,是微流体系统的核心部件和动力元件。
技术介绍
压电泵是往复膜片式微泵的一种,通过利用压电材料的逆压电效应来实现压电材料的塑性变形,改变了泵腔的容积,从而达到输送流体的目的。相比于其他驱动方式的微型泵,压电泵具有结构简单、体积小、响应速度快、致动力大、无电磁干扰、对输送介质的粘度、离子强度、酸碱性不敏感等优点,因此被广泛应用于化学分析、生物芯片等领域。附壁效应也称康达效应(Coanda),是流体的流动现象,即流体(水流或气流)由离开本来的流动方向,改为随着凸出的物体表面流动的倾向。其原理是射流与周围流体交换动量,进而卷吸流体,但是有限空间的固壁限制了卷吸的流场,引起射流两侧产生压力差,造成射流的偏转,最终射流沿着壁面流动。传统的扩散/收缩管利用流管正、反两个方向流动阻力不同这一特性实现流体单向泵送,其泵送流体的流量或者效率都是比较低的,泵出的流体流速很慢,出口的背压性能很差。对于大部分无阀压电微泵而言,需要不断的改进微泵中本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种扩散收缩式双腔并联附壁射流无阀压电微泵,包括泵体(1)和泵盖(20),泵盖(20)上设有进口(3)、出口(11)、第一、第二泵腔(7、14)的上半部分,其特征是:第一、第二泵腔(7、14)的上半部分左右对称布置,出口(11)和进口(3)前后对称布置;泵体(1)上设有第一、第二泵腔(7、14)的下半部分、两个汇流锥管、四个分流直管、一个进口扩散/收缩管(4)、一个出口扩散/收缩管(9)、一个进口缓冲腔(2)和一个出口缓冲腔(10);第一泵腔(7)的下半部分左侧连接第一汇流锥管(6)的小端,第二泵腔(14)的下半部分右侧连接第二汇流锥管(13)的小端,第一、第二汇流锥管(6、13)左右对称...

【技术特征摘要】
1.一种扩散收缩式双腔并联附壁射流无阀压电微泵,包括泵体(1)和泵盖(20),泵盖(20)上设有进口(3)、出口(11)、第一、第二泵腔(7、14)的上半部分,其特征是:第一、第二泵腔(7、14)的上半部分左右对称布置,出口(11)和进口(3)前后对称布置;泵体(1)上设有第一、第二泵腔(7、14)的下半部分、两个汇流锥管、四个分流直管、一个进口扩散/收缩管(4)、一个出口扩散/收缩管(9)、一个进口缓冲腔(2)和一个出口缓冲腔(10);第一泵腔(7)的下半部分左侧连接第一汇流锥管(6)的小端,第二泵腔(14)的下半部分右侧连接第二汇流锥管(13)的小端,第一、第二汇流锥管(6、13)左右对称布置;第一汇流锥管(6)的大端分别连接前后对称布置的第一后分流直管(5)和第一前分流直管(8),第二汇流锥管(13)的大端分别连接前后对称布置的第二前分流直管(12)和第二后分流直管(15),第一后分流直管(5)和第二后分流直管(15)左右对称布置,第一前分流直管(8)和第二前分流直管(12)左右对称布置;第一后分流直管(5)和第二后分流直管(15)共同连接进口扩散/收缩管(4)的前端,进口扩散/收缩管(4)的后端与进口缓冲腔(2)相连,进口缓冲腔(2)与正上方的进口(3)相通,第一前分流直管(8)和第二前分流直管(12)共同连接出口扩散/收缩管(9)的后端,出口扩散/收缩管(9)的前端与出口缓冲腔(10)相连,出口缓冲腔(10)与正上方的出口(11)相通。


2.根据权利要求1所述的一种扩散收缩式双腔并联附壁射流无阀压电微泵,其特征是:第一汇流锥管(6)的小端后侧壁与第一泵腔(7)连接面之间以及第二汇流锥管(13)的小端后侧壁与第一泵腔(7)连接面之间均采用直角壁过渡连接,第一汇...

【专利技术属性】
技术研发人员:何秀华单春铭杨航濮泽吉
申请(专利权)人:江苏大学
类型:发明
国别省市:江苏;32

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