Abstract:
본 발명은 표면 마이크로 머시닝(surface micromaching) 기술에 의해 제작된 써모파일과 세포를 배양액과 혼합하고 다시 분리하기 위한 미세유체 흐름 채널 구조물을 포함하는 세포 발열량 측정 센서를 제공한다. 본 발명에 따른 세포 발열량 측정 센서는 마이크로 믹서을 이용하여 배양액과 세포를 균일하게 혼합하고, 쯔바이파흐-풍 효과(Zweifach-Fung effect)를 이용하여 배양액과 세포를 분리한 후 배양액 미세유체와 세포 미세유체 각각에서 측정된 써모파일의 두 신호을 증폭시키고 그 차이 값을 세포의 발열량 측정에 사용하기 때문에 외부 환경의 변화에 의해 발생하는 노이즈의 영향를 제거하고, 유체의 유동에 의한 대류 열소산 효과, 즉 배양액의 유동에 의한 발열량 감소 효과를 최소화할 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 세포 발열량 측정 센서는 미세유체 흐름 채널 내에서 유동하는 세포의 발열량을 정밀하게 측정할 수 있고, 측정된 세포의 발열량과 정상 세포의 표준 발열량 차이를 이용하여 암 등의 질환을 진단하는 데 사용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 표면 마이크로 머시닝(surface micromaching) 기술에 의해 제작된 써모파일과 세포를 배양액과 혼합하고 다시 분리하기 위한 미세유체 흐름 채널 구조물을 포함하는 세포 발열량 측정 센서를 제공한다. 본 발명에 따른 세포 발열량 측정 센서는 마이크로 믹서을 이용하여 배양액과 세포를 균일하게 혼합하고, 쯔바이파흐-풍 효과(Zweifach-Fung effect)를 이용하여 배양액과 세포를 분리한 후 배양액 미세유체와 세포 미세유체 각각에서 측정된 써모파일의 두 신호을 증폭시키고 그 차이 값을 세포의 발열량 측정에 사용하기 때문에 외부 환경의 변화에 의해 발생하는 노이즈의 영향를 제거하고, 유체의 유동에 의한 대류 열소산 효과, 즉 배양액의 유동에 의한 발열량 감소 효과를 최소화할 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 세포 발열량 측정 센서는 미세유체 흐름 채널 내에서 유동하는 세포의 발열량을 정밀하게 측정할 수 있고, 측정된 세포의 발열량과 정상 세포의 표준 발열량 차이를 이용하여 암 등의 질환을 진단하는 데 사용될 수 있다.
Abstract:
A fluid bridge heat switch according to an embodiment of the present invention includes a bottom plate including a fluid channel; a top plate spaced apart from the bottom plate in parallel with a predetermined distance and having a conical structure on a surface facing the fluid channel; and a fluid bridge connecting the top plate with the bottom plate. Therefore, according to the present invention, the conical structure is formed on the surface facing the fluid channel so that the fluid bridge has the maximum adhesive force at an apex of the conical structure, therefore the fluid bridge can be completely removed.
Abstract:
PURPOSE: A sensor for measuring heat generation of cells is provided to accurately measure the heat and to diagnose cancer. CONSTITUTION: A sensor for measuring heat generation of cells comprises: a substate(10); a membrane(20) formed on at least one sides of the substrate; an upper thermopile(30) and lower thermopile(40) formed at the membrane; a protection layer for covering the exposed side of the membrane and the upper and lower thermopiles; a cell inlet part which is formed at the protection layer and is connected to the culture medium part; a micromixer which is connected to the cell inlet part; and a flow channel which has cell-culture medium discharge part.
Abstract:
본 발명은 열 스위치에 관한 것이다. 보다 상세하게는 유체 저장 채널에 저장 또는 유체 저장 채널로 공급된 열전달 유체를 미세하게 다른 지름을 갖는 다수개의 홀로 공급하여 홀의 상부로 노출된 열전달 유체의 기둥이 열전달 대상인 패널에 면접촉을 하도록 함으로써, 원하는 위치에 대해서만 열적 연결을 가능하도록 제어하고 열전달 효율을 증가시킬 뿐만 아니라, 열전달 유체를 이용한 열적 연결의 개폐를 용이하게 제어할 수 있도록 하는 열 스위치에 관한 것이다. 열 스위치, 열전달, 열전달 유체, 홀, 유체 기둥
Abstract:
A thermal switch is provided to control heat transmission of a high and a low temperature according to desired position by forming a fluid column and removing it consecutively according to a desired position. A thermal switch(100) controlling heat transmission between a heat sink and a heat source is composed of a main panel(102) of the plate shape, a plurality of holes(104), a fluid storage channel(108), and heat transfer fluid controlling unit(130). A plurality of holes has the different diameter and it is formed through the up down side of the main panel. The Hole is connected to the fluid storage channel and receives heat transfer fluid from the fluid storage channel and the fluid column is formed hole. The heat transfer fluid controlling unit controls the amount of the heat transfer fluid(112) stored in the fluid storage channel by discharging the heat transfer fluid through the heat transfer fluid supply tube.
Abstract:
A thermal switch is provided to increase the amount of heat transmission by performing heat transmission in a high temperature part and a low temperature part by exposing a heat transmission fluid to the outside through a switching channel. A thermal switch(100) includes a main panel(110), a groove-shaped fluid storage channel(120), a groove-shaped switching channel(130), and an air discharge channel(140). The groove-shaped fluid storage channel is provided on a bottom surface of the main panel. A heat transmission fluid is stored in and is supplied to the groove-shaped fluid storage channel. The groove-shaped switching channel is positioned to be in communication with an upper part of the fluid storage channel and is separated from the fluid storage channel by a projection portion(132). The switching channel is provided on a top surface of the main panel. The air discharge channel is positioned adjacent to the switching channel and serves as an air discharge passage. The thermal switch controls heat transmission between a heat source and a heat sink by adjusting a water level of the heat transmission fluid.
Abstract:
A thermal switch is provided to control a temperature accurately by thermally separating a high temperature part and a low temperature part from each other to reduce an influence according to a heat capacity of a high temperature part. A thermal switch includes a main panel(102), a tunnel(104), an air discharge groove(106), and a fluid storing groove(108). The tunnel penetrates a top surface and a bottom surface of the main panel. The air discharge groove is prepared on the top surface of the main panel and is connected to one upper end of the tunnel. The fluid storing groove is positioned in a lower portion of the tunnel and stores a heat transfer fluid. The thermal switch adjusts a height of the heat transfer fluid in the tunnel to control heat transfer between a heat source and a heat sink. The height of the heat transfer fluid in the tunnel is adjusted by an expansion body(110) which is prepared in the fluid storing groove.