Abstract:
본 발명은 미세 유체 제어 기술을 개시한다. 즉, 본 발명의 실시예에 따른 미세 유체 유동 블럭(block)의 제조방법은 미세 유체 유동 블럭을 구성하고자 하는 분말 형태의 재료들 위에 접착체를 반복적으로 분사한 후, 접착제와 미세 유체 유동 블럭을 구성하는 재료를 반복적으로 경화시켜 미세 유체 유동 블럭의 형상을 제작하고, 블러싱(blushing) 및 하드닝(hardening)에 의해 추출된 미세 유체 유동 블럭을 건조함으로써, 최종적으로 미세 유체 유동 블럭을 양산한다.
Abstract:
The present invention relates to a microfluid control technology. That is, a method for manufacturing a microfluidic floating block according to one embodiment of the present invention produces a microfluidic floating block by repetitively spraying an adhesive on powdery materials for the microfluidic floating block, forming the shape of the microfluidic floating block by repetitively hardening the adhesive and the materials for forming the microfluidic floating block, and drying the microfluidic floating block extracted by brushing and hardening. [Reference numerals] (AA) Start; (BB) End; (S10) Microfluidic floating block; (S20) Separate to a plurality of two-dimensional planes from the bottom; (S30) Disperse materials to form the block in a powder shape; (S40) Inject adhesive on the materials in the powder shape; (S50) Cure the adhesive and the block configuration materials; (S60) Manufacture a final block shape by repeating the steps of S30-S50; (S70) Separate from non-adhered powder by black blushing; (S80) Cure by putting the separated block in a hardening agent; (S90) Dry the hardened block
Abstract:
본 발명은 진동을 이용한 유체 제어장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 진동발생장치로부터 발생된 진동을 유체제어부의 채널(channel) 또는 챔버(chamber)에 전달하고, 이에 따라 상기 유체제어장치의 채널 또는 챔버 벽면이 진동함에 의하여 채널 또는 챔버 내부에 담겨진 용액을 진동 및 회전시킬 수 있도록 구성된 진동을 이용한 유체 제어장치에 관한 것으로서, 작업대(1)와, 상기 작업대(1)에 밀착설치된 진동발생부(2)와, 상기 작업대(1)에 설치되는 유체처리부(3)를 포함하며, 상기 유체처리부(3)는 시료를 주입하는 하나 이상의 시료주입구와(31), 상기 시료주입구(31)와 채널(32)로 연결된 하나 이상의 챔버(33)와, 상기 챔버(33)에 연결된 시료배출구(34)를 포함하는 것을 특징으로 하여, 간단한 구성을 통하여 제어장치내 액체의 회전, 진동, 이송, 혼합, 교반 등의 다양한 효과를 얻을 수 있으며, 교반이나 혼합기로 사용할 경우, 작은 공간에서 빠른 시간 내에 용이하게 균일한 혼합 효과를 얻을 수 있다.
Abstract:
본 발명은 효율적이고 편리한 미세 유체 제어를 위한 미세유체 디바이스 어셈블리 기술을 개시한다. 즉, 본 발명의 실시예에 따른 미세 유체 유동 블럭 및 미세 유체 밀봉 블럭 그리고, 이들을 이용한 미세 유체 유동장치 형성방법은 미세 유체를 유동시키는 블럭들의 형상을 맞춤식 형태로 설계하여 추가적인 공정 및 튜빙 조작 및 에너지 없이도 미세 유체의 흐름을 효율적으로 제어할 수 있을 뿐만 아니라, 블럭 단위로 제작 및 설계 변경이 용이함으로 미세 유체 유동장치를 쉽고 간편하게 형성시킬 수 있다. 또한, 본 발명은 미세 유체 유동 블럭 및 미세 유체 밀봉 블럭을 이용해 미세 유체의 유동을 정밀하게 제어할 수 있음에 따라 이와 같은 제어 기능을 필요로 하는 단백질 칩, 디엔에이 칩, 약물 전달 시스템, 미세 생물/화학 분석 시스템 및 생화학 반응기 등을 포함하는 다양한 바이오 랩온어칩(Lab-On-a-Chip)에 대한 적용이 가능하게 한다.
Abstract:
미세 유체 유동 블럭(block)은 다수의 상기 미세 유체 유동 블럭(block) 간의 연결을 위한 결합 홈(groove), 다수의 상기 미세 유체 유동 블럭(block) 간의 연결을 유도하고 이탈을 방지하는 양각 또는 음각 형상, 상기 미세 유체의 유동의 경로인 유동 채널(channel), 상기 유동 채널(channel) 말단부에 위치하며, 상기 다수의 미세 유체 유동 블럭(block) 간의 연결 시, 미세 유체의 누설을 차단하는 실링(sealing)부를 포함한다. 또한, 상기 미세 유체 유동 블럭(block)간의 연결을 위한 연결 핀은 상기 미세 유체 유동 블럭(block) 간의 연결을 위한 결합 홈(groove)에 삽입되도록 상기 결합 홈(groove)의 형태에 상응하는 구조이다. 이러한 미세 유체 유동 블럭(block)과 연결 핀의 연결에 의한 결합은 유동 블럭의 연결방향을 사용자의 의도에 따라 자유롭게 결정할 수 있는 장점을 갖는다. 즉, Z축 방향으로 유체채널 연결 및 유동 블럭의 적층을 자유롭게 구성할 수 있으며, 유동 블럭의 외부표면에 형성된 양각/음각의 원뿔구조는 유동 블럭 간 자동위치정렬 및 위치고정 기능을 제공한다. 또한, 본 발명은 미세 유체 유동 블럭 및 실링부 이용해 미세 유체의 유동의 변경과 제어가 간편하게 이루어질 수 있어, 단백질 칩, 디엔에이 칩, 약물 전달 시스템, 미세 생물/화학 분석 시스템 및 생화학 반응기 등의 넓은 범위의 용도에 사용될 수 있다는 장점이 있다.
Abstract:
미세 유체 유동 블럭(block)은 다수의 상기 미세 유체 유동 블럭(block) 간의 연결을 위한 결합 홈(groove), 다수의 상기 미세 유체 유동 블럭(block) 간의 연결을 유도하고 이탈을 방지하는 양각 및/또는 음각 형상, 상기 미세 유체의 유동의 경로인 유동 채널(channel), 상기 유동 채널(channel) 말단부에 위치하며, 상기 다수의 미세 유체 유동 블럭(block) 간의 연결 시, 미세 유체의 누설을 차단하는 실링(sealing)부를 포함한다. 또한, 상기 미세 유체 유동 블럭(block)간의 연결을 위한 결합 핀은 상기 미세 유체 유동 블럭(block) 간의 연결을 위한 결합 홈(groove)에 삽입되도록 상기 결합 홈(groove)의 형태에 상응하는 구조이다. 이러한 미세 유체 유동 블럭(block)과 연결 핀의 연결에 의한 결합은 유동 블럭의 연결방향을 사용자의 의도에 따라 자유롭게 결정할 수 있는 장점을 갖는다. 즉, Z축 방향으로 유체채널 연결 및 유동 블럭의 적층을 자유롭게 구성할 수 있으며, 유동 블럭의 외부표면에 형성된 양각/음각의 원뿔구조는 유동 블럭 간 자동위치정렬 및 위치고정 기능을 제공한다. 또한, 본 발명은 미세 유체 유동 블럭 및 실링부 이용해 미세 유체의 유동의 변경과 제어가 간편하게 이루어질 수 있어, 단백질 칩, 디엔에이 칩, 약물 전달 시스템, 미세 생물/화학 분석 시스템 및 생화학 반응기 등의 넓은 범위의 용도에 사용될 수 있다는 장점이 있다.
Abstract:
Disclosed in the present invention is a micro-fluidic device assembly technology for an efficient and comfortable control of micro-fluidic. According to an embodiment of the present invention of microfluidic floating block, microfluidic sealing block, and a combining method of microfluidic floating device by using thereof can control the flow of microfluidic without additional process, tubing operation or energy, by designing the shape of blocks as a customized shape, and form the microfluidic floating device easily and simply by simply producing in block unit and changing the design. The present invention is capable of applying in various bio lab on a chip which requires the controlling function thereof including protein chips, DNA chips, drug delivery system, micro organism/chemical analysis system and biochemistry effectors etc, by precisely controlling the microfluidic floating by using microfluidic floating block, microfluidic sealing block.