一种自动配制两种酒精浓度的微流控芯片结构及方法

    公开(公告)号:CN114225795B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202111570138.1

    申请日:2021-12-21

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种自动配制两种酒精浓度的微流控芯片结构及方法,属于试剂配制、微纳流技术领域;解决了目前化学试剂浓度配制采用人工配制费时费力,准确低,不能同时进行多种试剂浓度的配制的技术问题;其技术方案为:微流控芯片结构包括溶液进口、溶液进口流道、微流通道、U形阻力通道、阻力板、溶液出口一和溶液出口二;控制方法内容为:通过控制泵入溶液的压力、U形阻力通道的U形通道数量和阻力板数量得到两种不同浓度的酒精溶液。本发明的有益效果是:本发明实现自动化进行多种不同试剂浓度的配制。

    一种细胞分选微流控系统及分选方法

    公开(公告)号:CN111235025B

    公开(公告)日:2023-02-07

    申请号:CN202010110930.8

    申请日:2020-02-20

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明提供了一种细胞分选微流控系统及分选方法,包括:微流控芯片,包括基板、分选层以及捕获分析层,所述分选层位于所述基板上,所述捕获层分析层位于所述分选层上,所述捕获分析层通过细胞入口与所述分选层的分选出口导通;注液装置;荧光检测装置;光纤操纵装置;以及控制系统,与所述注液装置、所述荧光检测装置、所述光纤操纵装置以及所述微流控芯片连接,用于控制所述微流控系统的运行。本发明的细胞分选微流控系统及分选方法,集激光分选、荧光检测以及细胞培养于一体,可高效的分选稀有细胞,提高细胞捕获效率。

    一种凸轮式活塞微流泵
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113898552A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111271834.2

    申请日:2021-10-29

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种凸轮式活塞微流泵,包括凸轮机构、注射器、微型泵、溶液室、推杆和吸管,所述的凸轮机构中的电机带动凸轮转动,从而推动推杆前后移动,通过推杆的移动从而带动注射器中的针管进行吸液和推液,用吸管连接注射器的针管和微型泵的进液端。本发明价格相对便宜,成本低,结构简单,适合给动、植物细胞培养提供源源不断的培养液。本发明中的凸轮机构只需要设计适当的凸轮轮廓,便可使从动件得到任意的预期运动,而且结构简单、紧凑、设计方便,因此在自动化。

    一种细胞分选微流控系统及分选方法

    公开(公告)号:CN111235025A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010110930.8

    申请日:2020-02-20

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明提供了一种细胞分选微流控系统及分选方法,包括:微流控芯片,包括基板、分选层以及捕获分析层,所述分选层位于所述基板上,所述捕获层分析层位于所述分选层上,所述捕获分析层通过细胞入口与所述分选层的分选出口导通;注液装置;荧光检测装置;光纤操纵装置;以及控制系统,与所述注液装置、所述荧光检测装置、所述光纤操纵装置以及所述微流控芯片连接,用于控制所述微流控系统的运行。本发明的细胞分选微流控系统及分选方法,集激光分选、荧光检测以及细胞培养于一体,可高效的分选稀有细胞,提高细胞捕获效率。

    一种光敏性水凝胶微阀的芯片结构及单细胞筛选方法

    公开(公告)号:CN110804529A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201911094448.3

    申请日:2019-11-11

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明提供了一种光敏性水凝胶微阀的芯片结构及单细胞筛选方法,该芯片结构包括细胞悬浮液进口,两鞘液进口,细胞悬浮液出口一,细胞悬浮液出口二,细胞识别区。本发明的有益效果为:本发明的微流控芯片结构的进出口与边界相接,形状采用梯形,通道宽度逐渐向外变大,毛细管横插入微流控芯片的进出口;同时,由于芯片是采用PDMS材料,具有一定的弹性,可以容许多种直径的毛细管,并且保证了密封性,也无需多余的胶对其粘结,操作也简单,该微流控芯片结构仅需一个激光器就可以控制两个微阀的开闭,为高集成度的水凝胶微阀控制提供了思路;微阀放置在靠近主流道的位置,是为了更快速的将单个细胞隔开,避免其他的细胞混入。

    一种用于新型燃料电池的引射装置

    公开(公告)号:CN118640194A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410980272.6

    申请日:2024-07-22

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于新型燃料电池的引射装置,属于引射器技术领域,引射装置包括主体以及沿着主体内腔由左到右同轴连通设置的引入室、混合室和扩压室;引入室进口端设置有喷嘴管,且引入室顶端设置有低压进气管;扩压室的出口端对应设置有分流网,分流网上均布有均流孔;其中,混合室沿着其轴向内径大致相同,扩压室的内径沿着其流向逐渐增加。本发明的引射装置通过设置合理的引射器主体并在进口端和出口端分别设置有喷嘴管和分流网,提高引射装置进气和排气速度的均匀性,进而提高引射器内部流体动力学的稳定性和效率。

    基于细胞电学特性和电磁微阀的微流控芯片结构及方法

    公开(公告)号:CN114160222A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111570148.5

    申请日:2021-12-21

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于细胞电学特性和电磁微阀的微流控芯片结构及方法,属于生物医学微流控细胞分选技术领域;解决了现有的微流控分选细胞存在流体剪切力、抗体和荧光物质会影响细胞的活性和功能,离心需要大量样品且很难在没有人工干预的情况下与下游工艺集成的技术问题;其技术方案为:微流控芯片结构包括溶液样品进口、溶液进口流道、溶液进口窄通道、检测电极、电磁微阀、微流通道一、微流通道二、废液出口和目标细胞收集出口;控制方法内容为:通过调节通道长度,细胞液流速,电磁铁通电时间,实现对目标大小细胞的高效分选。本发明的有益效果是:利用细胞的大小和电学特性,对目标细胞进行高效无损的无标记分选。

    一种基于无源单向阀门结构的微流体混合器及其控制方法

    公开(公告)号:CN110813167B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN201911179386.6

    申请日:2019-11-27

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于无源单向阀门结构的微流体混合器及其控制方法,包括两个样品进口,一端分别与两个样品进口相连通的两个样品进口流道,两个样品进口流道的另一端相互连通,且分别连接于微流道的一端,微流道的另一端连接有样品出口;在两个样品进口流道内各设置一个单向阀,微流道内设有混合器单向阀;该方法包括将两种样品在微流体混合器完成样品混合的步骤。本发明的有益效果为:本发明提供了一种无源单向阀,无需额外设备提供阀门的动力,利用单向微阀结构实现对不同样品的混和,样品在阀门等待开启时间,以分子扩散形式及逆行混合;该种混合方式可以同时增加试剂之间的接触面积和接触时间,具有混合效率高的特点。

    一种圆盘大小可替换的立式圆盘雾化装置

    公开(公告)号:CN111396175A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010108166.0

    申请日:2020-02-21

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种雾化装置,包括至少一个转盘装置和转轴,转盘装置套接于所述转轴上;转盘装置包括若干个转盘和锁紧螺母,转轴上套接有轴套,转盘套接于轴套上,并通过锁紧螺母固定于转轴上;转盘包括盘体和设于盘体中部的固定座,固定座为中空圆柱状,在固定座内周壁上设有销孔,销孔与转轴外周壁上的销键匹配卡接。本发明结构紧凑、占地空间小,采用超重力装置净化尾气,增强气液混合能力,强化传质,净化能力优越;采用转盘式超重力装置,净化尾气能力优越,尾气中的PM颗粒物吸湿后被离心力甩到装置内壁上,滑落后由排液口排出除去PM颗粒物,转盘可以拆卸,方便安装维修。

    一种光敏性水凝胶微阀的芯片结构及单细胞筛选方法

    公开(公告)号:CN110804529B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201911094448.3

    申请日:2019-11-11

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明提供了一种光敏性水凝胶微阀的芯片结构及单细胞筛选方法,该芯片结构包括细胞悬浮液进口,两鞘液进口,细胞悬浮液出口一,细胞悬浮液出口二,细胞识别区。本发明的有益效果为:本发明的微流控芯片结构的进出口与边界相接,形状采用梯形,通道宽度逐渐向外变大,毛细管横插入微流控芯片的进出口;同时,由于芯片是采用PDMS材料,具有一定的弹性,可以容许多种直径的毛细管,并且保证了密封性,也无需多余的胶对其粘结,操作也简单,该微流控芯片结构仅需一个激光器就可以控制两个微阀的开闭,为高集成度的水凝胶微阀控制提供了思路;微阀放置在靠近主流道的位置,是为了更快速的将单个细胞隔开,避免其他的细胞混入。

Patent Agency Ranking