一种微流控系统及其微通道的定量装置制造方法及图纸

技术编号:34994810 阅读:18 留言:0更新日期:2022-09-21 14:42
本实用新型专利技术公开了一种微流控系统及其微通道的定量装置,定量装置包括至少一个分支流道,分支流道的第一端连接有液体流入通道,分支流道的第二端连接有气体排出通道;分支流道上设有截止部和至少一处定量腔室,截止部位于分支流道靠近气体排出通道的一侧;截止部内填充有膨胀材料,膨胀材料可在吸收液体后膨胀至截止分支流道。本实用新型专利技术所提供的装置,利用截止部和定量腔室的设置,当定量腔室完成微流体的定量后,液体流入至截止部内,在膨胀材料的作用下,实现该分支流道的截止,液体无法继续向该分支流道输送,进而完成定量目的;该装置定量准确,可实现液体的稳定保存,在系统其他部分继续运行的条件下,避免发生漏液、渗出风险,可靠性高。可靠性高。可靠性高。

【技术实现步骤摘要】
一种微流控系统及其微通道的定量装置


[0001]本技术涉及微流控设备领域,特别是涉及一种微通道的定量装置。此外,本技术还涉及一种包括上述微通道的定量装置的微流控系统。

技术介绍

[0002]微流控技术,是指对毫米至微米尺度下的微体积流体进行合理操控,并实现相应功能的技术。
[0003]现有技术中,对微流体进行定量和分配的方法主要是通过微定量腔体的体积限定的方式和动力源+切换阀的方式进行的。微定量腔体的体积限定的方式,其原理是将液体通过外力离心或挤压,进入一个或多个微体积腔室内,微腔室的容积等于或小于液体的体积,通过微腔室的排列和重复设置,可实现液体的等量分配。动力源+切换阀的方式,即外加动力持续作用在待定量和分配的液体上,驱动液体发生位移,同时在流路中设置微流体切换阀,通过切换阀的开启/关闭控制流路的通/断,进而控制液体的移动方向,使其进入不同的腔室,完成液体的分配。
[0004]当采用微定量腔体的体积限定的方式进行微流体定量和切换时,其中一个问题在于,同一类的微定量腔体必须排列在同一离心半径上,液体首先进入一个预分配池,随后经二次离心进入定量微定量腔体内。这个过程需要利用不同转速进行离心,以实现气液交换和液体填充,对于设备的稳定性以及微流道结构设计和加工的要求较高。另外,当液体充满定量微腔后,下一步反应随即开始,即,流程是串行关系,而无法实现并行,整体反应结束时间受反应速度最慢孔的限制。
[0005]当采用动力源+切换阀的方式进行微流体定量和切换时,则需要通过大量的通道路分别与不同的微流道上的气阀层接口相连,并通过电磁阀的开闭控制气压,进而驱动微流体,造成控制方法复杂,且气体通道路与微流道之间的气密性需要重点关注。
[0006]因此,如何提高微通道的定量装置的可靠性,是本领域技术人员目前需要解决的技术问题。

技术实现思路

[0007]本技术的目的是提供一种微通道的定量装置,该微通道的定量装置能够有效的提高自身的可靠性,不易发生漏液、渗出的风险。本技术的另一目的是提供一种包括上述微通道的定量装置的微流控系统。
[0008]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:
[0009]一种微通道的定量装置,包括至少一个分支流道,所述分支流道的第一端连接有液体流入通道,第二端连接有气体排出通道;所述分支流道上设有截止部和至少一处定量腔室,所述截止部位于所述分支流道靠近所述气体排出通道的一侧;所述截止部内设有膨胀材料,所述膨胀材料可在吸收液体后膨胀并截止所述分支流道。
[0010]优选地,所述定量腔室内填充有吸附部件。
[0011]优选地,所述定量腔室内设有反应试剂或反应体系。
[0012]优选地,所述定量腔室内填充有吸附部件,且所述吸附部件内预设有反应试剂或反应体系。
[0013]优选地,所述分支流道的个数为至少两个。
[0014]优选地,不同所述分支流道的定量腔室内填充有设有不同反应试剂或反应体系的吸附部件。
[0015]优选地,至少两个所述分支流道的第二端连接至同一所述气体排出通道。
[0016]优选地,各所述分支流道的第二端均连接至同一所述气体排出通道,且所述气体排出通道上连接有可向所述分支流道内提供负驱动的驱动装置。
[0017]优选地,所述膨胀材料包括吸水树脂、海藻酸钠、水凝胶、明胶、胶原中的至少一种。
[0018]优选地,所述液体流入通道上连接有可推动所述液体流向各所述分支流道的驱动部件;各所述分支流道的第二端分别连接有相同或不同的所述气体排出通道。
[0019]优选地,所述截止部为设置在所述分支流道上的凹槽,所述凹槽内可设置所述膨胀材料。
[0020]优选地,所述分支流道在靠近所述凹槽位置的截面积小于靠近所述定量腔室位置的截面积,且所述凹槽的容积小于所述定量腔室的容积。
[0021]优选地,各所述分支流道的第一端连接至同一所述液体流入通道,且至少两个所述分支流道在竖直方向上的高度不同。
[0022]优选地,各所述分支流道的第一端连接至同一所述液体流入通道,至少两个所述分支流道的高度相同;
[0023]并且,高度相同的各所述分支流道距离所述液体流入通道的距离相同、截面积不同;或者,高度相同的各所述分支流道的截面积相同、距离所述液体流入通道的距离不同。
[0024]本技术还提供一种微流控系统,包括上述任意一项所述的微通道的定量装置。
[0025]本技术所提供的微通道的定量装置,包括至少一个分支流道,所述分支流道的第一端连接有液体流入通道,所述分支流道的第二端连接有气体排出通道;所述分支流道上设有截止部和至少一处定量腔室,所述截止部位于所述分支流道靠近所述气体排出通道的一侧;所述截止部内填充有膨胀材料,所述膨胀材料可在吸收液体后膨胀至截止所述分支流道。本技术所提供的微通道的定量装置,利用所述截止部和所述定量腔室的设置,当所述定量腔室完成微流体的定量后,液体流入至所述截止部内,在所述膨胀材料的作用下,实现该所述分支流道的截止效果,液体无法继续向该分支流道输送,进而完成定量目的;该装置定量准确,可实现液体的稳定保存,在系统其他部分继续运行的条件下,有效避免发生漏液、渗出的风险,可靠性高。
[0026]在一种优选实施方式中,各所述分支流道的第一端连接至同一所述液体流入通道,且至少两个所述分支流道在竖直方向上的高度不同。上述设置,可在重力的作用下,完成一个所述分支流道的定量后,液体自动进入下一个高度更高的所述分支流道中,当完成一个所述分支流道中所述定量腔室的定量后,即可进行对应的检测或反应,不会影响下一个所述分支流道的定量工作,有效提高效率。
[0027]本技术所提供的微流控系统设有上述微通道的定量装置,由于所述微通道的定量装置具有上述技术效果,因此,设有该微通道的定量装置的微流控系统也应当具有相应的技术效果。
附图说明
[0028]为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0029]图1为本技术所提供的微通道的定量装置第一种具体实施方式的结构示意图;
[0030]图2为图1所示微通道的定量装置的定量过程示意图;
[0031]图3为本技术所提供的微通道的定量装置第二种具体实施方式的定量过程示意图;
[0032]图4为本技术所提供的微通道的定量装置第三种具体实施方式的结构示意图;
[0033]图5为本技术所提供的微通道的定量装置第四种具体实施方式的定量过程示意图;
[0034]图6为本技术所提供的微通道的定量装置第五种具体实施方式的定量过程示意图;
[0035]其中:液体流入通道

1;分本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种微通道的定量装置,其特征在于,包括至少一个分支流道(2),所述分支流道(2)的第一端连接有液体流入通道(1),第二端连接有气体排出通道(5);所述分支流道(2)上设有截止部(4)和至少一处定量腔室(3),所述截止部(4)位于所述分支流道(2)靠近所述气体排出通道(5)的一侧;所述截止部(4)内设有膨胀材料,所述膨胀材料可在吸收液体后膨胀并截止所述分支流道(2)。2.根据权利要求1所述的微通道的定量装置,其特征在于,所述定量腔室(3)内填充有吸附部件(8)。3.根据权利要求1所述的微通道的定量装置,其特征在于,所述定量腔室(3)内设有反应试剂或反应体系。4.根据权利要求1所述的微通道的定量装置,其特征在于,所述定量腔室(3)内填充有吸附部件(8),且所述吸附部件(8)内预设有反应试剂或反应体系。5.根据权利要求1所述的微通道的定量装置,其特征在于,所述分支流道(2)的个数为至少两个。6.根据权利要求5所述的微通道的定量装置,其特征在于,不同所述分支流道(2)的定量腔室(3)内填充有设有不同反应试剂或反应体系的吸附部件(8)。7.根据权利要求1所述的微通道的定量装置,其特征在于,至少两个所述分支流道(2)的第二端连接至同一所述气体排出通道(5)。8.根据权利要求7所述的微通道的定量装置,其特征在于,各所述分支流道(2)的第二端均连接至同一所述气体排出通道(5),且所述气体排出通道(5)上连接有可向所述分支流道...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐为峰黄宝福徐金喆
申请(专利权)人:威高苏州医疗器械研究院有限公司
类型:新型
国别省市:

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