
- 2025-01-10 10:53:44涡流混合器
- 涡流混合器是一种实验室常用的设备,主要用于液体样品的快速、均匀混合。它通过高速旋转的涡流产生强大的剪切力和冲击力,使样品在短时间内达到充分混合的效果。涡流混合器广泛应用于生物、化学、医药等领域,适用于各种粘度的液体混合。其操作简单,混合效率高,是科研和生产中不可或缺的工具。此外,涡流混合器还具有体积小、重量轻、易于携带等优点,方便用户在不同场合下使用。
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涡流混合器问答
- 2021-04-07 08:26:26人字形混合器玻璃芯片
- 人字型混合器玻璃芯片是一种可用于通过人字形通道进行ZJ混合液体的有用工具。采用1/4-28UNF螺纹端口和对应的接头,可允许您在一秒钟内将该芯片连接到您的实验装置!该通用型玻璃芯片通过减少扩散所需的长度并增加溶质在流体之间传输的可能性,从而提供了一种快速混合两种流体的方法。这种人字形芯片使用方便、经济可靠,可应用于您的所有实验:● 高强度光学透明玻璃● 标准显微镜载玻片尺寸(25×75 mm)● 标准1/4-28UNF螺纹端口● 易于处理● 只需使用1/4-28UNF接头配件(可用于外径1/16英寸的导管)将芯片连接到您的装置即可。可选项您可以根据现有的导管外径来选择下面的接头配件:● PFA接头+ETFE垫圈,适用于1/4-28UNF到外径1/16英寸导管的连接(每套10个) ● PFA接头+ETFE垫圈,适用于1/4-28UNF到外径1/8英寸导管的连接(每套10个)工作原理与应用人字形混合器通过诱导混沌流的形成,在低雷诺数条件下显示加速混合。人字形混合器芯片微通道底部具有不对称的人字形凹槽的特定图案,该凹槽能够产生螺旋流和用于混合两种液体的混乱搅拌。流经微通道的流体的混合具有很多的应用,例如化学反应中所用试剂溶液的均质化。最近,这种人字形混合器芯片已经在脂质体(封闭的磷脂囊泡)的产生中取得了重要的进步。Cheung等人(Int J Pharma 2019)确实首次报道了使用人字形混合器芯片产生稳定且均匀的(100 nm)聚乙二醇化脂质体。他们研究了不同配方(水溶液、初始脂质浓度、脂质成分和组分)和工艺参数的影响。与其他微流控设备相比,该混合器芯片显示出更高的通量,更快的混合和更小的洗脱。Schematic of the setup from Cheung and Al-Jamal, International Journal of Pharmaceutics 566 (2019) 687–696 Calvin C.L.Cheung, Wafa T.Al-Jamal. Sterically stabilized liposomes production using staggered herringbone micromixer: Effect of lipid composition and PEG-lipid content. International Journal of Pharmaceutics, Volume 566, 20 July 2019, Pages 687-696. PDF版下载 here人字形混合器玻璃芯片规格参数宽度和长度:25 ×75 mm通道深度:0.08 mm通道宽度:0.1到0.5 mm体积:3.3 μL混合体积:0.47 μL混合长度:28.7 mm材质:玻璃连接器:1/4-28接头在混合部分,有6个混合元件(人字形)形成一个块(半个循环)和30个块,因此,总共有15个完整循环。该混合芯片在1到3bar的压力进行了测试,但也进行了少量的10 bar压力测试。● 人字形的两个臂是通道尺寸(200 μm)的1/3到2/3● 人字形之间的距离是50 μm● 每个混合元件的宽度是50 μm,高度是30 μm微流控人字形混合器玻璃芯片的结构图
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- 2021-02-03 17:24:443D打印互换式结构多级微流控混合器|Nanoscribe微纳
- 近日,来自不来梅大学微型传感器、致动器和系统(IMSAS)研究所的科学家们发明了一种全新的微流道混合方式,即通过堆叠彼此交替的液流来减少扩散长度,并提出了微流控混合的新概念:多级互换式混合器。科学家们使用Nanoscribe公司的3D打印系统,将自由形式3D微流控混合元件集成到预制的晶圆级二维微流道中。该微型混合器可以处理高达100微升/分钟的高流速样品,适用于药物和纳米颗粒制造,快速化学反应、生物学测量和分析药物等各种不同应用。上图:在预制的二维微流道中3D打印制作壁厚约为2µm的螺旋状结构三级微流控混合器。图片来自于Martin Oellers, Frieder Lucklum and Michael J. Vellekoop, University of Bremen通过使用Nanoscribe的Photonic Professional打印系统制作的微流控元件完全嵌入进预制的二维微流道系统中,换句话说,科学家们运用3D微纳加工技术将自由形式的3D微流体混合器直接做成微流体芯片。每个微纳混合器都能在30秒内制作完成,从而确保了在一小时内完成加工整个晶圆。这要归功于Nanoscribe的3D微纳加工技术,可以实现混合器的快速制作,即从电脑模型设计(CAD)到打印样品的一步式操作流程。当双光子聚合原理应用到传统光刻技术互换式混合器是通过基于双光子聚合原理(2PP)的Nanoscribe光刻系统来实现制作的。DY步,使用SU-8光刻胶在硅晶圆上利用光刻技术制作二维微通道系统;第二步,运用双光子聚合技术将3D混合器元件集成到开放式为通道中;打印结束后在显影阶段将残留的未聚合材料冲洗掉,除去通道中所有抗蚀剂残留物;ZH,通过将聚二甲基硅氧烷(PDMS)片压在微通道的顶部来密封微流体装置。三级微纳混合器在微通道中的顶视图。螺旋状互换式结构标记为红色。图片来自于Martin Oellers, Frieder Lucklum andMichael J. Vellekoop, University of Bremen这种制造方法将3D微纳结构集成到了预制的晶圆级二维微流体通道中,突出了传统光刻和双光子聚合技术的WM兼容性和ZY性能。研究人员能够利用系统的高设计自由度和超高精度的特点,将复杂形状的3D微流体混合器定位到二维微流体通道中。SEM图片来自于: Martin Oellers, Frieder Lucklum and Michael J. Vellekoop, University of Bremen相关文献:On-chip mixing of liquids with swap structures written by two-photon polymerization网址:https://link.springer.com/article/10.1007/s10404-019-2309-8研究团队:Institute for Microsensors, - actuators and -systems (IMSAS) –University of Bremen
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