Abstract:
Micro check valves having a free-floating member for controlling flow of fluid in microfluidic and biomedical applications and methods of fabrication. A micro check valve includes a valve seat, a valve cap that contacts the valve seat and an untethered floating member that can move between the valve seat and the valve cap. Certain micro check valves have zero cracking pressure and no reverse leakage. Certain other valves may be configured to permit flow of fluid within a pressure range. The floating member can be solid or define an orifice, and the valve seat can have one or two levels. Valves can be configured to allow fluid to flow when the floating member is pushed by fluid against the valve cap or against the valve seat. The valve seat may be silicon or another material that is compatible with micromachining processes, and the valve cap and the floating member may be a polymer such as Parylene.
Abstract:
A biocompatible, mechanical, micromachined pressure sensor and methods of manufacturing such a pressure sensor are provided. The pressure sensor of the current invention comprises a high-aspect-ratio curved-tube structure fabricated through a one-layer parylene process. The pressure sensor of the current invention requires zero power consumption and indicates the pressure variation by changes of the in situ in-plane motion of the sensor, which can be gauged externally by a direct and convenient optical observation. In one embodiment, the pressure sensor of the current invention has been shown to work as an IOP sensor for eye implantation where the intraocular in-plane motion of the sensor can be recorded from outside of the eye, such that the intraocular pressure in glaucoma patients can be constantly monitored.
Abstract:
A variable capacitor, a microfabricated implantable pressure sensor including a variable capacitor and an inductor, and related pressure measurement and implantation methods. The inductor may have a fixed or variable inductance. A variable capacitor and pressure sensors include a flexible member that is disposed on a substrate and defines a chamber. Capacitor elements extend indirectly from the flexible member. Sufficient fluidic pressure applied to an exterior surface of the flexible member causes the flexible member to move or deform, thus causing the capacitance and/or inductance to change. Resulting changes in resonant frequency or impedance can be detected to determine pressure, e.g., intraocular pressure.
Abstract:
Systems and methods for monitoring analytes in real time using integrated chromatography systems and devices. Integrated microfluidic liquid chromatography devices and systems include multiple separation columns (110, 114, 115, 116) integrated into a single substrate. Using such a device, parallel analysis of multiple samples can be performed simultaneously and/or sequential analysis of a single sample can be performed simultaneously and/or sequential analysis of a single sample can be performed simultaneously on a single chip or substrate. The devices and systems are well suited for use in high pressure liquid chromatography (HPLC) applications. HPLC chips and devices including embedded parylene channels can be fabricated using a single mask process.
Abstract:
Micro válvulas de retención con una flotación libre para el control de los flujos de líquido en aplicaciones de microfluídos y biomédicas y sus métodos de fabricación. Una microválvula incluye un asiento de la válvula, una tapa de la válvula que pone en contacto con el asiento de la válvula flotante y un miembro sin ataduras que puede moverse entre el asiento de la válvula y la tapa de la válvula. Algunas microválvulas tienen apertura con cero o poca presión y no flujo reverso. Algunos otros tipos de válvulas pueden ser configuradas para permitir el flujo de líquido dentro de un rango de presiones. El miembro flotante puede ser sólido o definir un orificio, y el asiento de la válvula puede tener uno o dos niveles. Estas Válvulas pueden ser configuradas para permitir el flujo de líquido cuando el miembro flotante es empujado por el fluido contra la tapa de la válvula o en contra del asiento de la válvula. El asiento de la válvula puede ser de silicio u otro material que sea compatible con los micro-procesos, la tapa de la válvula y el miembro flotante pueden ser de un polímero como Parylene.
Abstract:
Un sensor de presión implantable microfabricado, que comprende: un condensador variable (200) que incluye un sustrato (210), un miembro flexible (220) que tiene un primer y segundo bordes (223, 224) dispuestos en un sustrato (210) y una porción central (225) que se extiende entre el primer y segundo bordes (223, 224), una cámara (226) que se define entre el sustrato (210) y la porción central (225); y un inductor (1110, 1210, 1310, 1410) conectado eléctricamente al condensador variable (200), un circuito eléctrico que incluye el condensador variable y el inductor que se configura para generar un cambio en la frecuencia de resonancia detectable en respuesta a un cambio de presión del fluido en una superficie externa del miembro flexible; caracterizado por que el sustrato (210) define una pluralidad de canales (216); la porción central (225) se eleva con respecto al sustrato (210); y el sensor comprende adicionalmente una pluralidad de elementos de condensador (232) que se extienden indirectamente desde el miembro flexible (220), siendo la pluralidad de elementos de condensador (232) móviles dentro de los canales respectivos (216) con cambios de la presión de fluido en una superficie externa del miembro flexible (220), variando la capacidad con los cambios en una área de superposición de la pluralidad de elementos de condensador (232) y el sustrato (210).
Abstract:
Una microválvula de retención (1100) para controlar el flujo de un líquido, que comprende un asiento de la válvula (210) compuesto por un material sustrato; una tapa de la válvula (220) dispuesta sobre el asiento de la válvula (210), un espacio definido entre el asiento de la válvula y la tapa de la válvula; y un elemento flotante (230) que se mueve en el espacio entre el asiento de la válvula (210) y la tapa de la válvula (220) mediante la aplicación de presión sobre el elemento flotante por el líquido para controlar pasivamente el flujo del líquido a través del asiento de la válvula (210) y la tapa de la válvula (220); caracterizada porque el asiento de la válvula (210) comprende un asiento de la válvula multinivel que tiene una primera superficie (212) a un primer nivel y una segunda superficie (1102) a un segundo nivel por debajo del primer nivel, estando dispuesta la tapa de la válvula (220) en la primera superficie (212).
Abstract:
Un condensador variable, un sensor de presión microfabricado implantable incluido un condensador variable y un inductor, y la mediación de la presión relacionada y los métodos de implantación. El inductor puede tener una inductancia fija o variable. Un condensador variable y los sensores de presión incluyen un miembro flexible que se encuentra dispuesto en un sustrato y define una cámara. Los elementos del capacitor se extienden indirectamente desde el miembro flexible. Una presión fluídica suficiente aplicada a una superficie exterior del miembro flexible causa que el miembro flexible se mueva y se deforme, dando como resultado en un cambio en la capacidad y/o inductancia. Los cambios resultantes en la frecuencia resonante o impedancia pueden ser detectados a fin de determinar la presión, por ejemplo, la presión intraocular.