一种微流控多芯片装置制造方法及图纸

技术编号:40372808 阅读:4 留言:0更新日期:2024-02-20 22:15
本技术涉及微流控技术领域,特别是涉及一种微流控多芯片装置,包括基台,基台中部可拆卸连接有若干竖直排列的插片,插片上设有第二竖直流道,第二竖直流道左右两侧分别连通有毛细管的一端,毛细管的另一端连通有暂存仓,两毛细管的进液方向的交汇处前端设有分流块,分流块设置在第二竖直流道内;相邻两插片的第二竖直流道连通,位于顶部的插片的第二竖直流道的进液端连通有进液缓流分隔组件,位于底部的插片的第二竖直流道的出液端连通有驱动组件,进液缓流分隔组件和驱动组件均设置在基台上;若干竖直设置的插片的毛细管的管径依次增大。本技术可以更换不同内径的毛细管,实现不同粒径液滴的收集,大大提高适用性。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及微流控,特别是涉及一种微流控多芯片装置


技术介绍

1、随着科技的发展,越来越多个领域(能源、免疫、生化等)需要使用微型化反应手段进行高分散微量精准的操作,微流控技术由于可以实现很多难以完成的微加工和微操作受到了广泛的关注。微流控是利用微管道和装置对微量颗粒(或样品)进行一些常规方法所无法实现的操控。它可以将生物检测、一系列生物化学反应以及各类样品制备集成到微小的芯片上进行特殊操作,在多领域都具有广泛的应用前景。

2、目前,常规的液滴或微球颗粒制备过程,主要是通过大尺度下的机械搅拌法,这样并不能精准筛选特定粒径尺寸的微球颗粒,不同粒径尺寸的微球颗粒可能在后续的行进过程中堵塞其他微流控芯片的流道,因此亟需一种微流控多芯片装置来解决。


技术实现思路

1、本技术的目的是提供一种微流控多芯片装置,以解决上述问题。

2、为实现上述目的,本技术提供了如下方案:

3、一种微流控多芯片装置,包括基台,所述基台顶面中部可拆卸连接有若干依次排列的插片,所述插片上设有第二竖直流道,所述第二竖直流道左右两侧分别连通有毛细管的一端,所述毛细管的另一端连通有暂存仓,两所述毛细管的进液方向的交汇处前端设有泪滴型分流块,所述分流块设置在所述第二竖直流道内;相邻两所述插片的所述第二竖直流道连通,位于液体流向首端的所述插片的所述第二竖直流道的进液端连通有进液缓流分隔组件,位于液体流向末端的所述插片的所述第二竖直流道的出液端连通有驱动组件,所述进液缓流分隔组件和所述驱动组件均设置在基台上;若干竖直设置的所述插片的所述毛细管的管径依次增大。

4、优选的,所述进液缓流分隔组件包括竖直流道,所述竖直流道设置在所述基台顶面上方,所述竖直流道的进液端连通有进液缓流部,所述竖直流道的出液端与位于液体流向首端的所述插片的所述第二竖直流道的进液端连通,所述竖直流道中部一侧连通有气体分隔部,所述竖直流道一侧设有缓流部,所述缓流部的活动端位于所述竖直流道内,所述缓流部的活动端位于所述气体分隔部出气端的下方。

5、优选的,所述进液缓流部包括液滴进液口,所述液滴进液口设置在所述基台顶面上方,所述液滴进液口外同轴套设有螺旋流道,所述液滴进液口与所述螺旋流道的进液端连通,所述螺旋流道设置在所述基台顶面,所述螺旋流道的出液端与所述竖直流道进液端连通。

6、优选的,所述螺旋流道上设有若干三角缓流槽,若干所述干三角缓流槽位于所述螺旋流道外侧的内壁,若干所述三角缓流槽沿所述螺旋流道边缘延伸方向等间隔设置,所述三角缓流槽为等腰三角形结构,所述三角缓流槽的尖端远离所述螺旋流道的圆心设置,所述三角缓流槽与所述螺旋流道连通。

7、优选的,所述气体分隔部包括惰性气体进气口,所述惰性气体进气口连通有进气流道的一端,所述进气流道的另一端与所述竖直流道侧壁连通,所述惰性气体进气口和所述进气流道开设在所述基台上。

8、优选的,所述缓流部包括梯形挡块和矩形挡块,所述梯形挡块和所述矩形挡块位于所述竖直流道内,所述梯形挡块位于所述矩形挡块上方,所述梯形挡块位于所述进气流道出气端和所述竖直流道之间;

9、所述梯形挡块侧壁与所述竖直流道内壁固接,所述矩形挡块与所述竖直流道远离所述梯形挡块的一侧内壁固接,所述矩形挡块所在的竖直流道的侧壁为弹性结构,所述基台开设有变形腔,所述变形腔侧壁与所述竖直流道侧壁之间预留有弹性壁厚,所述变形腔位于与所述矩形挡块位置相对应,所述变形腔连通有第二进气流道,所述第二进气流道连通有进气口,所述进气口、所述第二进气流道和所述变形腔开设在所述基台上。

10、优选的,所述基台上开设有若干开槽,若干所述开槽与所述插片一一对应,所述插片密封滑动设置在所述开槽内,相邻两所述开槽之间设有连接通道,所述连接通道的两端分别与相邻的两所述插片的所述第二竖直流道连通。

11、优选的,所述驱动组件包括大液滴留存仓,所述大液滴留存仓连通有第三竖直流道的一端,所述第三竖直流道的另一端与位于底部的所述插片的所述第二竖直流道端部连通,所述大液滴留存仓连通有吸液泵的一端,所述第三竖直流道、所述大液滴留存仓开设在所述基台的底部,所述吸液泵的固定端固接在所述基台上。

12、本技术具有如下技术效果:使用时,进液缓流分隔组件用于导入液滴,驱动组件用于驱动管路内液滴向驱动组件方向流动,若干粒径不一的液滴进入到进液缓流分隔组件后通过层层分离,并使液滴之间存在一定间距,随后液滴进入到位于顶部的插片的第二竖直流道内,随着液相流动,液滴接触到第二竖直流道内设置的分流块,使液滴向第二竖直流道侧壁移动,液滴经过分流块以后,经过侧壁上连通的毛细管的进液口,毛细管具有一定内径,液滴粒径符合毛细管内径的液滴会在毛细作用下进入到毛细管内,并通过毛细管进入到暂存仓,暂存仓连通有用于将分离出来的液滴移走的吸液装置,使得毛细管能够持续产生毛细作用,将符合粒径要求的液滴吸出,而不符合的液滴会继续进入到下一插片的第二竖直流道内,位于不同插片的毛细管的内径不同,毛细管的内径沿液滴流动方向逐渐增大,进而实现先分离粒径较小的液滴,再分离粒径较大的液滴,而液滴粒径过大的会进入到尾端的驱动组件内,本装置可以将不同粒径大小的液滴分流,且插片可拆卸设置,能够通过更换不同的插片更换不同内径的毛细管,实现不同粒径液滴的收集,大大提高适用性。

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【技术保护点】

1.一种微流控多芯片装置,其特征在于:包括基台(17),所述基台(17)顶面中部可拆卸连接有若干依次排列的插片(18),所述插片(18)上设有第二竖直流道(19),所述第二竖直流道(19)左右两侧分别连通有毛细管(14)的一端,所述毛细管(14)的另一端连通有暂存仓(13),两所述毛细管(14)的进液方向的交汇处前端设有泪滴型分流块(12),所述分流块(12)设置在所述第二竖直流道(19)内;相邻两所述插片(18)的所述第二竖直流道(19)连通,位于液体流向首端的所述插片(18)的所述第二竖直流道(19)的进液端连通有进液缓流分隔组件,位于液体流向末端的所述插片(18)的所述第二竖直流道(19)的出液端连通有驱动组件,所述进液缓流分隔组件和所述驱动组件均设置在基台(17)上;若干竖直设置的所述插片(18)的所述毛细管(14)的管径依次增大。

2.根据权利要求1所述一种微流控多芯片装置,其特征在于:所述进液缓流分隔组件包括竖直流道(6),所述竖直流道(6)设置在所述基台(17)顶面上方,所述竖直流道(6)的进液端连通有进液缓流部,所述竖直流道(6)的出液端与位于液体流向首端的所述插片(18)的所述第二竖直流道(19)的进液端连通,所述竖直流道(6)中部一侧连通有气体分隔部,所述竖直流道(6)一侧设有缓流部,所述缓流部的活动端位于所述竖直流道(6)内,所述缓流部的活动端位于所述气体分隔部出气端的下方。

3.根据权利要求2所述一种微流控多芯片装置,其特征在于:所述进液缓流部包括液滴进液口(1),所述液滴进液口(1)设置在所述基台(17)顶面上方,所述液滴进液口(1)外同轴套设有螺旋流道(2),所述液滴进液口(1)与所述螺旋流道(2)的进液端连通,所述螺旋流道(2)设置在所述基台(17)顶面,所述螺旋流道(2)的出液端与所述竖直流道(6)进液端连通。

4.根据权利要求3所述一种微流控多芯片装置,其特征在于:所述螺旋流道(2)上设有若干三角缓流槽(3),若干所述干三角缓流槽(3)位于所述螺旋流道(2)外侧的内壁,若干所述三角缓流槽(3)沿所述螺旋流道(2)边缘延伸方向等间隔设置,所述三角缓流槽(3)为等腰三角形结构,所述三角缓流槽(3)的尖端远离所述螺旋流道(2)的圆心设置,所述三角缓流槽(3)与所述螺旋流道(2)连通。

5.根据权利要求2所述一种微流控多芯片装置,其特征在于:所述气体分隔部包括惰性气体进气口(4),所述惰性气体进气口(4)连通有进气流道(5)的一端,所述进气流道(5)的另一端与所述竖直流道(6)侧壁连通,所述惰性气体进气口(4)和所述进气流道(5)开设在所述基台(17)上。

6.根据权利要求5所述一种微流控多芯片装置,其特征在于:所述缓流部包括梯形挡块(9)和矩形挡块(11),所述梯形挡块(9)和所述矩形挡块(11)位于所述竖直流道(6)内,所述梯形挡块(9)位于所述矩形挡块(11)上方,所述梯形挡块(9)位于所述进气流道(5)出气端和所述竖直流道(6)之间;

7.根据权利要求1所述一种微流控多芯片装置,其特征在于:所述基台(17)上开设有若干开槽,若干所述开槽与所述插片(18)一一对应,所述插片(18)密封滑动设置在所述开槽内,相邻两所述开槽之间设有连接通道(20),所述连接通道(20)的两端分别与相邻的两所述插片(18)的所述第二竖直流道(19)连通。

8.根据权利要求7所述一种微流控多芯片装置,其特征在于:所述驱动组件包括大液滴留存仓(15),所述大液滴留存仓(15)连通有第三竖直流道(21)的一端,所述第三竖直流道(21)的另一端与位于底部的所述插片(18)的所述第二竖直流道(19)端部连通,所述大液滴留存仓(15)连通有吸液泵(16)的一端,所述第三竖直流道(21)、所述大液滴留存仓(15)开设在所述基台(17)的底部,所述吸液泵(16)的固定端固接在所述基台(17)上。

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【技术特征摘要】

1.一种微流控多芯片装置,其特征在于:包括基台(17),所述基台(17)顶面中部可拆卸连接有若干依次排列的插片(18),所述插片(18)上设有第二竖直流道(19),所述第二竖直流道(19)左右两侧分别连通有毛细管(14)的一端,所述毛细管(14)的另一端连通有暂存仓(13),两所述毛细管(14)的进液方向的交汇处前端设有泪滴型分流块(12),所述分流块(12)设置在所述第二竖直流道(19)内;相邻两所述插片(18)的所述第二竖直流道(19)连通,位于液体流向首端的所述插片(18)的所述第二竖直流道(19)的进液端连通有进液缓流分隔组件,位于液体流向末端的所述插片(18)的所述第二竖直流道(19)的出液端连通有驱动组件,所述进液缓流分隔组件和所述驱动组件均设置在基台(17)上;若干竖直设置的所述插片(18)的所述毛细管(14)的管径依次增大。

2.根据权利要求1所述一种微流控多芯片装置,其特征在于:所述进液缓流分隔组件包括竖直流道(6),所述竖直流道(6)设置在所述基台(17)顶面上方,所述竖直流道(6)的进液端连通有进液缓流部,所述竖直流道(6)的出液端与位于液体流向首端的所述插片(18)的所述第二竖直流道(19)的进液端连通,所述竖直流道(6)中部一侧连通有气体分隔部,所述竖直流道(6)一侧设有缓流部,所述缓流部的活动端位于所述竖直流道(6)内,所述缓流部的活动端位于所述气体分隔部出气端的下方。

3.根据权利要求2所述一种微流控多芯片装置,其特征在于:所述进液缓流部包括液滴进液口(1),所述液滴进液口(1)设置在所述基台(17)顶面上方,所述液滴进液口(1)外同轴套设有螺旋流道(2),所述液滴进液口(1)与所述螺旋流道(2)的进液端连通,所述螺旋流道(2)设置在所述基台(17)顶面,所述螺旋流道(2)的出液端与所述竖直流道(6)进液端连通。

4.根据权利要求3所述一种微流控多芯片装置,其特征在于:所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭磊徐明黄冬冬薛莲
申请(专利权)人:杭州瑞博尔生物科技有限责任公司
类型:新型
国别省市:

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