Abstract:
A device for focusing and separating micro particles is provided to align micro particles stuck to the inner surface of a channel, resulting in increase of alignment and separation. A device for focusing and separating micro particles comprises a flow channel(10) through which fine fluid including micro particles pass; an electrode(30) creating electric field in order to move the micro particles into a dielectrophoresis with the application of voltage from a voltage source; and an insulator structure(20) equipped in order to concentrate the micro particles with the positive dielectrophoresis by transforming the electric field.
Abstract:
An actuator in serial multi-interconnection is provided to control the increase degree of a total driving distance by differently setting the driving distance of each micro actuator. In an actuator in serial multi-interconnection, micro actuators(110,120) include elastic bodies(111,121), displacement generators(113,123), and mass bodies(112,122). The elastic bodies are connected to the micro actuators at a fixed end or a front end. The displacement generators deform the elastic bodies as much as individual driving distances. The mass bodies are moved by the distance generator as much as the individual driving distances, and return to origin positions by the elastic bodies.
Abstract:
본 발명은 미소 평면전극에 의해 형성된 불균일 교류 전기장을 이용하여 연속적으로 이동하는 생화학적 미소입자 혼합물 유체에 포함된 2종류 이상의 생화학적 미소입자를 분리시키는 생화학적 미소입자 분석기에 관한 것이다. 본 발명에 따른 연속적인 생화학적 미소입자 분석기는, 생화학적 미소입자 혼합물 유체가 입력되는 혼합물 입력유로와, 상기 입력유로를 통해 입력된 상기 생화학적 미소입자 혼합물 유체가 연속적으로 분리되면서 통과하는 중앙유로와, 상기 중앙유로를 통과한 상기 생화학적 미소입자 혼합물의 분리유체가 각각 출력되는 적어도 둘 이상의 출력유로를 구비한 기판과; 상기 중앙유로 내에 상기 생화학적 미소입자 혼합물의 흐름방향과 수직되는 방향으로 불균일 전기장을 형성하여, 상기 중앙유로를 흐르는 상기 생화학적 미소입자 혼합물이 분리되어 상기 둘 이상의 출력유로를 통해 배출되도록 하는 전기장생성수단을 포함한다. 평면전극, 미소입자, 분석기, 생화학적, 연속
Abstract:
본 발명은, 상부 기판과 하부 기판으로 이루어진 하전 물질 분리기로서, 상기 하부 기판 위에 형성된 미소 유로와, 상기 미소 유로 내부에 상기 미소 유로 깊이와 같은 높이로 규칙적으로 배열되어, 상측에 상기 상부 기판이 부착되도록 하는 다수의 미소 기둥형 구조물을 포함하여, 상기 미소 유로에 생화학적 친화 전해액을 채운 뒤, 단위 길이 당 일정량의 전하가 대전된 생화학적 하전 물질을 주입하고, 상기 미소 유로의 길이 방향으로 전기장의 방향이 180° 바뀌도록 교차 전기장을 인가하되, 상기 교차 전기장의 크기와 지속 시간이 전기장의 방향에 따라 서로 다른 비대칭 교차 전기장을 지속적으로 인가함으로써, 크기가 서로 다른 하전 물질이 인가되는 전기장의 크기에 따라 이동성이 변화하는 원리를 이용하여, 하전 물질이 전기장의 방향에 따라 이동 속도가 달라져 비대칭 교차 전기장에 의한 순방향 속도 차가 유발되어, 전하량 또는 길이에 따라 상기 미소 유로 내의 특정 지역에서 분리되도록 한다.
Abstract:
본 발명은 유체가열과정에서 발생되는 기포의 압력을 이용하여 액적을 분사하는 미세 유체 분사기로서, 유체가 채워지는 분사실, 상기 분사실의 한 쪽 면에 형성된 분사공, 상기 분사실의 다른 쪽 면에 설치되는 미소히터, 및 상기 미소히터에 연결되고 상기 미소히터가 가열될 수 있도록 상기 미소히터에 전기신호를 인가시키는 다수의 입출력라인을 포함하고, 상기 미소히터의 발열면적 변화를 통해 상기 분사공으로 분사되는 액적의 크기를 조절할 수 있도록 전기신호가 인가되는 상기 입출력라인의 수 및 그 조합을 조절하는 것을 특징으로 한다. 따라서, 이 미소유체분사기는 분사공을 통해 분사되는 액적의 크기를 전기신호로 인가하는 입출력라인의 수 및 그 조합의 변화를 이용하여 여러 단계로 조절할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 미소 평면전극에 의해 형성된 불균일 교류 전기장을 이용하여 연속적으로 이동하는 생화학적 미소입자 혼합물을 분리시키는 생화학적 미소입자 분석기에 관한 것이다. 본 발명에 따른 연속적인 생화학적 미소입자 분석기는, 생화학적 미소입자 혼합물 유체가 입력되는 혼합물 입력유로와, 상기 입력유로를 통해 입력된 상기 생화학적 미소입자 혼합물이 연속적으로 분리되면서 통과하는 중앙유로와, 상기 중앙유로를 통과한 상기 생화학적 미소입자 혼합물의 분리유체가 각각 출력되는 적어도 둘 이상의 출력유로를 구비한 기판과; 상기 중앙유로 내에 상기 생화학적 미소입자 혼합물의 흐름방향과 수직되는 방향으로 불균일 전기장을 형성하여, 상기 중앙유로를 흐르는 상기 생화학적 미소입자 혼합물이 분리되어 상기 둘 이상의 출력유로를 통해 배출되도록 하는 전기장생성수단을 포함한다.
Abstract:
본 발명은 미소 유로 내에서 미소 유체의 유동 또는 유압 저항을 조절하는 유체저항소자를 이용한 디지털 유체논리회로에 관한 것이다. 본 발명에 따른 디지털 유체논리회로는, 유체를 공급하는 유체공급원과, 상기 유체공급원과 연통되는 입측유로 및 유체가 배출되는 출측유로와, 상기 입측유로와 출측유로 사이에 구성되어 상기 출측유로로 배출되는 유체의 유량 또는 유압을 조절하는 유체논리부를 구비하고; 상기 유체논리부는 상기 유체의 유입여부 또는 다른 통기구로의 배출여부를 제어하는 온/오프밸브수단과, 상기 입측유로를 통해 공급되는 상기 유체의 적어도 2개 이상의 경로를 형성하는 다수의 유체저항소자 및 직선유로를 구비하며; 상기 입측유로와 출측유로 사이에 직렬, 병렬 또는 직병렬 혼합으로 연결되고 각각 동일한 단위 유체저항값을 갖는 적어도 2개 이상의 단위유체저항요소를 구비하고; 상기 온/오프밸브수단의 온/오프 제어동작에 따라 상기 유체의 경로가 변경되어 상기 출측유로로 배출되는 유체의 유량 또는 유압이 제어되며, 상기 출측유로로 배출되는 유체의 유량 또는 유압에 따라 출력값이 결정된다.
Abstract:
PURPOSE: A micro-injector and a method for adjusting a droplet volume using the same are provided to inject fluid to an exterior using the pressure of the fluid generated when energy is supplied. CONSTITUTION: A micro-injector injects fluid to an exterior using the pressure of a droplet generated when fluid supplied into a fluid passage through a fluid injecting hole is evaporated. A micro heating part(120) has a plurality of micro heating structures(121) in a matrix shape in a predetermined interval of the fluid passage. The micro heating part(120) is connected to an energy delivering part. The energy delivering part applies an external input signal to each micro heating structure and individually drives the micro heating structure. The micro heating part(120) has 1xN micro heating structures(121). The fluid injecting hole(112) is formed in a direction vertical to a growth direction of the droplet created by the micro heating part.
Abstract:
PURPOSE: A fluidic resistor device using identity unit fluidic resistors and its applications to a flow controller, a fluid mixer, a flow divider, and a digital fluidic logic circuit are provided to vary the fluid resistance by connecting the unit fluidic resistors in series, a row, or a mix of the series and the row. CONSTITUTION: A plurality of unit fluidic resistors(50,51) are connected in a series, a row, or a mix of the series and the row, between an inlet(10) of a fluid passage(30) and an outlet(20) of the fluid passage to determine total fluid resistance. A fluid supplying device, composing a flow quantity/pressure controller, is installed to a front end of a fluidic resistor device to supply a uniform pressure/quantity or a pulsating pressure/quantity. A fluid mixer, a flow divider, and a digital fluidic logic circuit are composed of a plurality of flow quantity/pressure controllers.
Abstract:
PURPOSE: A micro gyroscope is provided to sense displacement of a vibration structure owing to coriolis force using a sensor disposed on the same plane as the vibration structure. CONSTITUTION: A vibration structure(35,35',36') has portions(35,35') of a stripe shape disposed in parallel, a plurality of connection portions(36) connecting the stripe-type portions, and combs(40,42) formed at one sides of the stripe-type portions. Elastic members(32,32') elastically maintain the vibration structure so as to be spaced apart from a substrate. A driver(33) has a comb(39) between combs(40) of one stripe-type portion(35) so as to drive the vibration structure in one direction. A sensor(34) has a comb(41) disposed between combs(42) of the other stripe-type portion(36), so as to sense one motion direction of the vibration structure through capacitance variation. A plurality of sense electrodes(38) are disposed on the same plane as the vibration structure between the connection portions(36) so as to sense displacement caused when coriolis force is transmitted to the vibration structure.