微流控的磁控组件及微流控装置制造方法及图纸

技术编号:37009842 阅读:28 留言:0更新日期:2023-03-25 18:38
本申请涉及微流控的磁控组件及微流控装置,包括永磁体、安装座及升降结构;永磁体设置于安装座上,且永磁体及安装座均设置为位于芯片下,以使永磁体具有对芯片的反应腔中的磁珠产生磁性吸附状态;升降结构驱动连接安装座,升降结构用于驱动安装座线性移动,以调整永磁体与磁珠的相对距离,使得永磁体对磁珠的磁性吸附力发生改变。通过线性移动控制永磁体升降,靠近或远离芯片,以控制芯片内磁珠的聚合与散开,动作简单,可靠性高;另一方面采用永磁体的设计,避免了传统技术采用电磁铁而造成容易发热,因此避免了因电磁铁升温而影响反应腔的温度;再一方面通过永磁体控制磁珠的磁性吸附位置,有利于控制在离心微流控进行磁分离清洗时降低磁损。洗时降低磁损。洗时降低磁损。

【技术实现步骤摘要】
微流控的磁控组件及微流控装置


[0001]本申请涉及微流控领域,特别是涉及微流控的磁控组件及微流控装置。

技术介绍

[0002]离心微流控(Lab

on

a

Disc,简称LOAD)是一种芯片上实验室技术,也称为盘上实验室,在单个圆盘上处理不同的液体,如样品提取、样品预处理、试剂供应、计量、等分、阀门、混合、培养、洗涤以及分析或制备分离等过程,以实现单元操作,实现高效的小型化、并行化和集成化分析。
[0003]离心微流控技术通过在离心力和科里奥利效应下使用非惯性阀和开关,以高度并行的顺序在磁盘周围分配流体。流体流动的主要驱动力是离心力,将流体从圆盘中心径向向外移动,完成对流体的控制;因此具有占地面积小,样品操作简单,可响应微全分析系统等优点,还具有无需多个泵、能够处理大体积样品、预存储试剂、操作简单而稳定等优点。
[0004]授权公告号CN105675857B对应的专利公开了一种离心式磁性粒子操纵与检测装置及其运作方法,主要利用三层功能不同的圆形碟体,以三明治结构的方式本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种微流控的磁控组件(300),其特征在于,包括永磁体(310)、安装座(320)及升降结构(330);所述永磁体(310)设置于所述安装座(320)上,且所述永磁体(310)及所述安装座(320)均设置为位于芯片(200)下,以使所述永磁体(310)具有对所述芯片(200)的反应腔(210)中的磁珠(220)产生磁性吸附状态;所述升降结构(330)驱动连接所述安装座(320),所述升降结构(330)用于驱动所述安装座(320)线性移动,以调整所述永磁体(310)与所述磁珠(220)的相对距离,使得所述永磁体(310)对所述磁珠(220)的磁性吸附力发生改变。2.根据权利要求1所述微流控的磁控组件(300),其特征在于,所述线性移动为平行于所述芯片(200)的转动轴的直线移动;及/或,所述永磁体(310)呈环形或者所述永磁体(310)对所述反应腔(210)的磁性吸附表面呈平面环形;及/或,所述永磁体(310)用于在所述升降结构(330)驱动下,具有靠近或远离所述反应腔(210)的反应腔轮廓外沿(211)的位置变化。3.根据权利要求2所述微流控的磁控组件(300),其特征在于,所述永磁体(310)在靠近所述反应腔(210)的状态下,位于所述反应腔轮廓外沿(211)远离旋转中心(170)的外侧下方。4.根据权利要求1所述微流控的磁控组件(300),其特征在于,还包括导向结构(340),所述导向结构(340)设置于所述安装座(320)下,且所述导向结构(340)连接所述安装座(320),所述导向结构(340)用于配合所述升降结构(330)共同引导所述安装座(320)进行线性移动的方向。5.根据权利要求4所述微流控的磁控组件(300),其特征在于,所述导向结构(340)包括导向杆(341)、直线轴承(342)及轴承垫块(343);所述轴承垫块(343)设置于所述安装座(320)下,所述直线轴承(342)固定于所述轴承垫块(343)下,所述导向杆(341)穿过所述直线轴承(342)且所述导向杆(341)一端连接所述安装座(320)。6.根据权利要求1所述微流控的磁控组件(300),其特征在于,还包括检测结构(350),所述检测结构(350)设置于所述安装座(320)下,所述检测结构(350)连接所述升降结构(330)或者邻近所...

【专利技术属性】
技术研发人员:喻代俊王晶晶肖育劲何凡
申请(专利权)人:深圳市卓润生物科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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