本发明公开了一种微流控芯片集成化体液检测装置,包括芯片本体,所述芯片本体上设置有上盖,且上盖与芯片本体之间设置有夹层,所述芯片本体包括载板,所述载板上开设有沉槽,且载板的中部开设有样本腔,所述样本腔的四周连通有多个微型通道。本发明中,通过设置芯片本体,采用分体式构造,利用在载板上设置样本腔配合微型通道,在进行体液检测时,将体液通过微型通道向混合槽输送,而由混合槽配合夹层沟槽的螺旋状通道可以实现体液与检测试剂的充分混合,然后在利用次级通道将体液向分离槽输送,在分离槽内实现体液的分离,并且在分离完成后检测试剂通过毛细通道流入检测腔内铺开。
📄 2023109502229
📂 B01L3_00
👤 江苏汇先医药技术有限公司
📅 2023-07-31
本发明公开了基于光固化打印的微流控芯片及其制造方法。现有微流控芯片的制备技术难度大、操作技术要求高,制备周期长,设备昂贵。本发明基于光固化打印的微流控芯片,包括顶板、底板和芯片主体。所述的芯片主体由依次叠置的浓度梯度芯片、键合薄膜、细胞培养芯片组成。所述的浓度梯度芯片及细胞培养芯片的外侧面均呈外凸的圆弧形。浓度梯度芯片的内侧面上开设有缓冲液孔、营养液孔、第一出液孔、电阻片安置槽、n个蓄液孔、n条曲折流道和n‑2条连接流道,2≤n≤10。键合薄膜上开设有第一通液孔和n个第二通液孔。本发明通过一种加膜挤压式的键合方式,解决了光敏树脂芯片组合时的泄漏问题。
📄 2018106218893
📂 C12M3_00
👤 杭州电子科技大学
📅 2018-06-15
本发明公开了一种核酸提取芯片及自动核酸提取装置,核酸提取芯片包括中空的第一壳体及位于第一壳体底部的薄膜,第一壳体内部设有分隔件,分隔件与薄膜密封安装,且分隔件的上方旋转安装有旋转阀,旋转阀包括安装杆及底板,安装杆旋转安装于分隔件上,底板与第一壳体内壁相抵接且底板上设有一开口,分隔件将第一壳体内部下方区域分隔形成多个第一腔体,底板上方形成有第二腔体,第二腔体通过开口与其中一个第一腔体相连通。自动核酸提取装置包括前述核酸提取芯片、旋转杆、操作杆、第一驱动电机、第二驱动电机、及第三驱动电机。本发明结构简单,试剂损耗量小,核酸提取稳定可靠,抗外界干扰,安全性高;可自动化提取核酸,操作便捷,核酸提取效率高。
📄 2023106092735
📂 C12M1_00
👤 江苏汇先医药技术有限公司
📅 2023-05-26
本发明公开了一种用于PCR检测的立式微流控芯片及方法。该微流控芯片包括:芯片本体,具有分离纯化腔、试剂腔及反应仓;第一连通活塞,能够转动地插设于芯片本体中,具有能够将分离纯化腔和试剂腔连通的第一液流槽;第二连通活塞,其能够转动地插设于芯片本体中,具有能够将分离纯化腔和反应仓连通的第二液流槽;驱动活塞,能够移动地设于芯片本体的活塞腔中,活塞腔被活塞分割为第一活塞腔部和第二活塞腔部,第一活塞腔部和分离纯化腔连通;第一连通活塞还具有能够将试剂腔和第二活塞腔部连通的第一气流槽;第二连通活塞还具有能够将反应腔和第二活塞腔部连通的第二气流槽。本发明液体定量较为精准,无气溶胶污染。
📄 2021112814157
📂 C12M1_42
👤 上海邦先医疗科技有限公司
📅 2021-11-01
本发明公开一种细菌鉴定微流控芯片及使用方法,包括细菌鉴定试剂盘,以细菌鉴定试剂盘的圆心处为中心,从中心往细菌鉴定试剂盘的外侧外依次设置有轴孔、菌液加样槽、环形导流流道;菌液加样槽设置在轴孔外侧;环形导流流道设置在菌液加样槽外侧,并菌液加样槽与环形导流流道通过折弯型微流道连接;在环形导流流道的外侧设置有细菌鉴定反应腔,细菌鉴定反应腔通过折弯型微流道与环形导流流道连通。通过上述结构设计,本发明实现了在提高对细菌鉴定的效率的同时,保障对于细菌鉴定过程中的无污染、鉴定精准性,满足细菌鉴定过程中细菌生化性状变化的需求,且该细菌鉴定微流控芯片适用性高,便于操作。
📄 2023106012552
📂 B01L3_00
👤 江苏灵芯生物科技有限公司
📅 2023-05-25
本发明提供的是一种基于三芯光纤的细胞分选微流芯片。其特征是:由底座1、光纤保护管2和9、下限位孔(3、8、10、14)、组织液注入管4和6、细胞注入管5、连接孔7、盖板固定槽11、废液排出管12、细胞排出管13、组织液通道16和18、细胞通道17、光纤通道19和28、废液通道20、废液池21、细胞分选通道(22、25、27)、细胞存放池(23、24、26)、上限位孔(29、35、33、32)、弧形缺口30、卡销板31以及盖板34组成。本发明可用于多种细胞同时分选,可广泛用于细胞分选、分析等领域。
📄 2019108450979
📂 C12M1_00
👤 桂林电子科技大学
📅 2019-09-07
本发明提供的是一种基于同轴双波导光纤的细胞分选微流芯片。其特征是:它由底座1、下限位孔(2、7、9、13)、组织液注入管(3、5)、细胞注入管4、连接孔6、同轴双波导光纤固定管8、盖板固定槽10、废液排出管11、细胞排出管12、组织液通道(15、17)、细胞通道16、同轴双波导光纤通道18、废液通道19、废液池20、细胞分选通道(21、24、26)、细胞存放池(22、23、25)、弧形缺口28、上限位孔(29、31、32、33)、卡销板30以及盖板27组成。本发明可用于多种细胞同时分选,可广泛用于细胞分选、分析等领域。
📄 2019108450964
📂 C12M1_00
👤 桂林电子科技大学
📅 2019-09-07
本发明公开了一种多通道串联式微流控芯片夹具系统,其使用方便且能够实现不同层数芯片的捕获效率的平行试验比对;其包括夹持导流装置及用于固定微流控芯片的芯片夹具,夹持导流装置包括基板和压板,基板的上表面上形成有多个下压紧部,压板的下表面上形成有多个上压紧部,多个下压紧部和多个上压紧部相互对应,各上压紧部的高度不同或各下压紧部的高度不同;芯片夹具包括自上至下依次层叠设置的上底板、一或多对中底板及下底板;微流控芯片夹具系统具有工作状态,当微流控芯片夹具系统在工作状态时,每个上压紧部和相应的下压紧部相互对齐以形成用于放置芯片夹具的夹持腔,各个夹持腔的高度不同,芯片夹具放置在对应高度的夹持腔内。
📄 2019104269490
📂 B01L3_00
👤 上海邦先医疗科技有限公司
📅 2019-05-22
已申报项目
本发明提供了一种一次性纸基数字微流控BNP标志物检测芯片,所述芯片包括:下极板和上极板,所述下极板按照从下向上的顺序依次包括基底、电极层、介电层、疏水层四层结构,所述上极板包括透明基底和透明电极。该检测芯片能够简化人员操作和自动化处理样品的要求,能够实现多种微量液滴样品的操作,而且还具有低成本、快速、即用即抛、回收及运输简便的特点,同时具有检测时间短、检出限低、灵敏度高的优势。另外,本发明还提供了使用该检测芯片对BNP-B型脑钠肽快速全自动检测的方法。
📄 2020104181020
📂 B01L3_00
👤 华南师范大学
📅 2020-05-18
本发明属于超精密加工技术领域,公开了一种基于电渗效应的微流控芯片及其应力调控方法,所述微流控芯片内部设置若干溶液通道,所述溶液通道为蛇形往复结构,一端具有通道入口,另一端具有通道出口,溶液通道朝向微流控芯片底部的一侧具有若干间隔设置的拐点,若干所述拐点靠近微流控芯片的底部并且在水平方向上布满微流控芯片,所述溶液通道上还设置电极。本发明将电渗效应与微流控技术相结合,通过梯度流道设计、复合驱动液配方和迟滞补偿算法,实现了高精度的动态应力调控,解决了传统抛光技术压力控制响应迟滞、精度不足的难题,为惯性约束核聚变装置用大口径光学元件的超精密加工提供了新技术途径。
📄 2025113677259
📂 B01L3_00
👤 浙江工业大学
📅 2025-09-24
本实用新型涉及一种悬液滴芯片及细胞培养装置,属于生物芯片技术领域。悬液滴芯片包括依次叠装的大孔层、小孔层和加固层;所述大孔层和小孔层为热塑性疏水弹性高分子膜;所述大孔层上设有至少一个悬液滴孔,所述小孔层上对应悬液滴孔处设有直径小于悬液滴孔的补液孔,所述悬液滴孔和对应设置的补液孔构成具有孔径差的开放式微盘结构;所述加固层上对应补液孔处设有直径大于补液孔的让位孔。该悬液滴芯片具有良好的热塑性、疏水性和生物相容性,具备液体交换功能,无需额外的表面修饰,成本低廉,制作简便,快速成形,并可以根据实验需要灵活调整尺寸、规格等。
📄 2019219527217
📂 C12M3_00
👤 重庆问创医学检验实验室有限公司
📅 2019-11-12
本发明公开了一种微流控芯片的制造方法,涉及微流控芯片制造技术领域,该制造方法包括如下步骤:使液态的高熔点材料和低熔点材料均匀混合,得到液态混合材料;将液态混合材料喷印在基片上;使喷印在基片上的液态混合材料固化;使低熔点材料融化后去除,得到具有微孔结构的微通道;对微通道进行亲水处理,添加加样端口和废液吸收端口,在加样区进行加样,并在反应区末端设置吸收垫,封装后得到具有微通道的微流控芯片。利用相变原理将固化后的混合材料中的低熔点材料去除,得到具有一定功能性的微通道,进而得到具有微通道的微流控芯片,简化了微流控芯片的制作工艺,缩短了微流控芯片的制造时间。
📄 202110612326X
📂 B01L3_00
👤 广州大学
📅 2021-06-02