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如何在微流控器件内实现快速稳定的流体流动控制?

发布:泰初科技(天津)有限公司
浏览次数:2373
流体动力聚焦对于微流控科学家来说是一个强大的应用工具,其可应用于多种领域如微流体混合、分离、传感器、细胞分析、流式细胞术、扩散控制化学反应及微细加工等。当并排注入不同流速的流体时,流体就会发生流体动力学聚焦。进行流体动力聚焦的Z常见的方式是使用3个入口的微流体芯片,其中包含感兴趣样品的核心流体被惰性流体包裹。

那么,如何在微流控器件内实现流体动力聚焦呢?
使用微流控压力进样泵OB1 MK3控制系统

如下将会介绍用于轻松实现极ng确流量聚焦的流体实验装置以及如何利用OB1 MK3流量控制器的优异性能来创建wan美聚焦的流体。

微流控流体动力聚焦实验需要的组件
(1)微流体控制器OB1 Mk3
微流控实验中,如何在微流控器件内实现流体动力学聚焦?

(2)样品储液池
微流控实验中,如何在微流控器件内实现流体动力学聚焦?

(3)适配件
适配件.jpg
(4)导管
微流控实验中,如何在微流控器件内实现流体动力学聚焦?

(5)微流控器件
微流控实验中,如何在微流控器件内实现流体动力学聚焦?

微流控流体动力聚焦实验的连接示意图如下
微流控实验中,如何在微流控器件内实现流体动力学聚焦?

微流控流体动力聚焦实验部分实物连接图如下所示
微流控实验中,如何在微流控器件内实现流体动力学聚焦?

微流控实验中,如何在微流控器件内实现流体动力学聚焦?

微流控实验中,如何在微流控器件内实现流体动力学聚焦?

实验结果
Elveflow智能界面是一个用户友好的操作软件,其可以让您轻松执行不同流动聚焦的实验。流体动力聚焦的目标是把感兴趣的组分如流体、细胞、颗粒等定位到极ng确的位置,因此流量的控制必须有快速的反应性和较高的稳定性。通过OB1 MK3 Elveflow流量控制器,我们将会看到如何获得独特而极ng确的流量聚焦。

在如下的视频中,我们逐渐减小施加在中间通道上的压力,以获得非常窄的流动流体。注意所获得的流体可以非常薄并且在时间上保持稳定。

Narrow precise and stable microfluidic flow focusing using Elveflow OB1 Pressure Controller
微流控实验中,如何在微流控器件内实现流体动力学聚焦?

视频介绍如下链接

Narrow precise and stable microfluidic flow focusing using Elveflow OB1 Pressure Controller

斜坡到中间出口
通过将压力模式(例如斜坡)施加到压力控制器的中间出口,也可以产生复杂的流动聚焦。因此,流动聚焦可以从较大的液体流快速的调节到极ng确定位在微流体通道中的非常窄的液体流。

Complex flow focusing using Elveflow OB1 Pressure Controller
微流控实验中,如何在微流控器件内实现流体动力学聚焦?

微流控实验中,如何在微流控器件内实现流体动力学聚焦?

视频介绍如下链接所示

Complex flow focusing using Elveflow OB1 Pressure Controller

震荡中间流
通过将180°移位的斜坡应用于两个边界流,您可以轻松的创建一个振荡的中间流。具有相同宽度的中间流保持稳定并且可以非常薄。

Flow focusing inside a microfluidic device using Elveflow OB1 Pressure Controller
微流控实验中,如何在微流控器件内实现流体动力学聚焦?


微流控实验中,如何在微流控器件内实现流体动力学聚焦?

视频介绍如下链接所示

Flow focusing inside a microfluidic device using Elveflow OB1 Pressure Controller

心电图
OB1压力控制器也支持加载自定义压力模式。在以下示例中,将心电图图案应用于中间流并模仿血液循环。

Microfluidic blood flow behaviour with hydrodynamic focusing using Elveflow OB1 Pressure Microfluidi
微流控实验中,如何在微流控器件内实现流体动力学聚焦?

微流控实验中,如何在微流控器件内实现流体动力学聚焦?

视频介绍链接如下所示

Microfluidic blood flow behaviour with hydrodynamic focusing using Elveflow OB1 Pressure Microfluidi


微流控流体动力学聚焦实验的应用
(1)微流体混合
(2)分离
(3)传感器
(4)细胞分析
(5)流式细胞术
(6)扩散控制的化学反应
(7)微加工


2019-05-04
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