一种汗液连续采样、等速分流的微流控芯片及其工作方法

    公开(公告)号:CN113680403B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202110971800.8

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种汗液连续采样、等速分流的微流控芯片及其工作方法,微流控干路通道的外侧设有若干汗液检测区,汗液检测区远离微流控干路通道的一侧连通有微流控支路通道,微流控支路通道远离汗液检测区的一端连通有蒸发泵,多个蒸发泵的尺寸不同,蒸发泵包括加热电极和超细旦丙纶纤维层,本发明将蒸发泵植入微流控通道支路的末端,实现对汗液的连续监测,检测完毕的汗液通过微流通道流入蒸发泵,由快干性面料快速蒸发,提高单个汗液传感器的使用寿命,汗液通过蒸发泵蒸发,不会出现滴漏至其他部分的现象,使得传感器更加安全有效,由于蒸发泵的吸力,汗液不会出现回溯或者新旧汗液混杂的现象,提高传感器的检测精度。

    用于可穿戴式汗液传感器的无线供能高精度信号处理模块

    公开(公告)号:CN113271116B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202110607307.8

    申请日:2021-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种用于可穿戴式汗液传感器的无线供能高精度信号处理模块,包括基板、汗液传感器、射频天线、通信电路、供电电路、信号处理电路、ADC模数转换器,所述供电电路包括电荷泵电路、虚拟电池、稳压电路;所述信号处理电路包括电压跟随电路、可编程增益放大电路、四阶低通滤波电路。本发明可以根据传感器输出信号的大小通过程序便捷的调整增益的大小,同时该模块还能够减小信号损耗并可以良好的去除干扰,从而有效提高了可穿戴式汗液传感器的测量数据精度,便于阅读器接受数据并进行分析处理。同时,采用虚拟无线供电技术,使得设备不需要安装电池,大大减少了设备的大小,更加便于使用者佩戴。

    一种汗液微流控系统、制作方法及使用方法

    公开(公告)号:CN114042479A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111416080.5

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明公开一种汗液微流控系统、制作方法及使用方法,所述微流控系统包括:用于汗液收集的微流控芯片、粘胶层、去离子水注入球、空气注入球和汗液收集器;微流控芯片的制作方法包括:加工含有微流控芯片的阳模,按照比例均匀混合液态PDMS与固化剂,注入阳模中;将固化后的微流控芯片与阳模剥离;将微流控芯片的流体流通区与粘胶层的开孔区对准,粘接压实;使用方法包括汗液收集方法和出汗率计算方法。本发明采用了PDMS材料制作微流控芯片,每隔一段时间收集新鲜的汗液样本,使用去离子水球与空气注入球将汗液样本冲洗到去汗液收集器中,可连续使用收集汗液,确保“新鲜”汗液被取样,无创且便携。

    用于微量液体分析的蒸发效应补偿装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN113030452A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110228368.3

    申请日:2021-03-02

    Inventor: 杨明鹏 王超凡

    Abstract: 本发明公开了一种用于微量液体分析的蒸发效应补偿装置,包括补偿液区、补偿通道区、检测区、待测液输送区、检测物收集区;补偿液区包括空腔以及空腔内的补偿液;补偿通道区包括微流体补偿通道、微通道网结构和若干阀门,微通道网结构上设有排气通道;检测物收集区用于将需要检测的微量液体通过毛细管作用吸收至微流体主通道内;待测液输送区包括微流体主通道和若干阀门;检测区设有微量液体的分析装置或分析电极。本发明通过设置微流体补偿装置,补偿液会在补偿通道的毛细管力作用下进入微流体主通道对待测液进行补充使待测液液面上升并进入检测区进行检测,由于微尺度效应,待测标志物将以缓慢的速度扩散到补偿溶液中,不影响最终检测的结果。

    带电小颗粒在线浓缩与检测的微电泳芯片及检测方法

    公开(公告)号:CN110567790A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910857276.4

    申请日:2019-09-11

    Abstract: 本发明提供一种带电小颗粒在线浓缩与检测的微电泳芯片及检测方法,该微电泳芯片,包括基板,所述基板内设有三条通道,基板上设有多个池,其中浓缩通道PA,连通样品池P和浓缩池A;进样通道AB,连通浓缩池A和样品废液池B;分离通道CD,连通缓冲液池C和缓冲液废液池D,所述分离通道CD与进样通道AB垂直交叉连通;上述五个池内均设有高压电极,用于向池内施加高压;所述浓缩池A的体积可调,所述样品池P的体积为浓缩池A体积的10-1000倍;所述分离通道CD上靠近缓冲液废液池D位置设有一对检测电极,用于检测经过该位置的带电小颗粒。该技术可大大提高原有微芯片电泳电容耦合非接触电导检测法的检测精度;与此同时保留了ME-C4D低成本、易便携、检测迅速、原位检测的优点。

    一种溶液自动引入型电泳微芯片及其工作方法

    公开(公告)号:CN110252438A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910654427.6

    申请日:2019-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种溶液自动引入型电泳微芯片,包括PCB检测电极层和微通道板;所述PCB检测电极层包括安装在其检测面的检测电极,所述微通道板固定安装在PCB检测电极层检测面上,所述微通道板内部刻有两条交叉连通的微通道,一条微通道两端分别连接第一蓄液池和第二蓄液池的底部,另一条微通道两端分别连接第三蓄液池和第四蓄液池的底部,四个蓄液池穿出微通道板上表面,四个蓄液池结构相同且底部均安装有吸液装置,所述吸液装置中插入电极棒,所述微通道板下表面与检测电极接触。本结构采用了PVA海绵或纳米海绵,将毛细现象延拓至电泳微芯片的蓄液池内,成功实现了缓冲液的自动引入,隔绝了空气气泡进入蓄液池甚至是微通道中,提高了试验成功率。

    一种抗油脂干扰的三明治纸基汗液pH传感器

    公开(公告)号:CN117054499A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310045208.4

    申请日:2023-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种抗油脂干扰的三明治纸基汗液pH传感器,涉及到pH传感器技术领域,通过设置的覆盖层、电极层、上吸油层、导流层、下吸油层和粘合层构成汗液pH传感器的微流体通道,实现汗液的吸收、传递、检测及排出功能,电极层由pH敏感层及电极承载层构成,将汗液pH信号转化成电信号并传递给检测电路,上吸油层、导流层和下吸油层构成三明治结构,吸附汗液中的油脂,过滤颗粒状杂质并传递汗液,本发明提出的汗液pH传感器可有效过滤汗液中的颗粒物及油脂等干扰物,实现汗液pH的连续实时监测,提升汗液pH检测的可靠性和准确度;且该传感器制备方法简单、成本低、适合大规模生产,具有较好的商业价值。

    用于微量液体分析的蒸发效应补偿装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN113030452B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202110228368.3

    申请日:2021-03-02

    Inventor: 杨明鹏 王超凡

    Abstract: 本发明公开了一种用于微量液体分析的蒸发效应补偿装置,包括补偿液区、补偿通道区、检测区、待测液输送区、检测物收集区;补偿液区包括空腔以及空腔内的补偿液;补偿通道区包括微流体补偿通道、微通道网结构和若干阀门,微通道网结构上设有排气通道;检测物收集区用于将需要检测的微量液体通过毛细管作用吸收至微流体主通道内;待测液输送区包括微流体主通道和若干阀门;检测区设有微量液体的分析装置或分析电极。本发明通过设置微流体补偿装置,补偿液会在补偿通道的毛细管力作用下进入微流体主通道对待测液进行补充使待测液液面上升并进入检测区进行检测,由于微尺度效应,待测标志物将以缓慢的速度扩散到补偿溶液中,不影响最终检测的结果。

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