【技术实现步骤摘要】
本技术涉及光镊技术、分子操控技术和微流控,尤其涉及一种光镊用折射率液自给微流控芯片。
技术介绍
1、光镊技术是光的力学效应的应用,其工作核心是利用光学梯度力进行光学捕获和操控小型介质粒子。通过高度会聚的激光光束捕获微纳米级别的微小粒子,光镊能够对捕获微粒施加皮牛量级的作用力,具有精细控制与精密测量的双重能力。采用单激光分束实现的双光镊系统则是针对高精度的分子力谱测量而设计。微流控技术允许精确控制流体的流动和微环境,可将微小样本定位到光镊的焦点范围内,所以光镊对分子操作通常在定制的微流控通道中进行。为提高光镊的光学性能,会在镜头和微流控芯片之间滴加折射率液。
2、为了获得较强的控制力,往往需要高的激光功率,产生的温升会加速折射率液的消耗,尤其是选用水基折射率液或纯水时,此现象更为明显。折射率液的减少不仅会减小视野范围,也会对分子操控的稳定性产生影响。
3、由于强激光的危险性和系统要求的高稳定性,光镊系统通常处于一个封闭的空间内。传统补充折射率液的方法需关闭激光,打开防护罩并提升激光头或镜头,尤其对于双光镊系统,微流
...【技术保护点】
1.一种光镊用折射率液自给微流控芯片,其特征在于包括溶液入口区域(1)、分子操作通道(2)、折射率液通道区域(3)和溶液出口(4),其中,溶液入口区域(1)、分子操作通道(2)、溶液出口(4)依次相连;
2.根据权利要求1所述的一种光镊用折射率液自给微流控芯片,其特征在于:光镊用折射率液自给微流控芯片的材料为玻璃,光镊用折射率液自给微流控芯片的长为71mm,宽为16mm,厚度为1.4mm。
3.根据权利要求1所述的一种光镊用折射率液自给微流控芯片,其特征在于:所述上折射率液入口(31)、下折射率液入口(32)都位于微流控芯片上表面左侧并与其余溶
...【技术特征摘要】
1.一种光镊用折射率液自给微流控芯片,其特征在于包括溶液入口区域(1)、分子操作通道(2)、折射率液通道区域(3)和溶液出口(4),其中,溶液入口区域(1)、分子操作通道(2)、溶液出口(4)依次相连;
2.根据权利要求1所述的一种光镊用折射率液自给微流控芯片,其特征在于:光镊用折射率液自给微流控芯片的材料为玻璃,光镊用折射率液自给微流控芯片的长为71mm,宽为16mm,厚度为1.4mm。
3.根据权利要求1所述的一种光镊用折射率液自给微流控芯片,其特征在于:所述上折射率液入口(31)、下折射率液入口(32)都位于微流控芯片上表面左侧并与其余溶液入口处于一直线;所述上折射率液通道(35)和下折射率液通道(36)与分子操作通道(2)处于同一水平面并与之平行;所述上折射率液出口(33)和下...
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