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微通道內(nèi)非對(duì)稱誘導(dǎo)電滲流與定比例顆粒聚集

發(fā)布時(shí)間:2018-10-25 12:43
【摘要】:針對(duì)生化檢測(cè)儀器傳統(tǒng)樣品處理過程中的耗量大、時(shí)間長(zhǎng)等問題,設(shè)計(jì)了基于誘導(dǎo)電滲的微流控芯片,利用微通道內(nèi)的非對(duì)稱電滲漩渦實(shí)現(xiàn)寬、窄電極上濃度成比例的顆粒聚集。采用COMSOL求解非對(duì)稱漩渦的流動(dòng)特性與顆粒的受力,提出了適宜顆粒聚集的理想滑移速度輪廓。通過研究主要參數(shù)對(duì)滑移輪廓的影響,預(yù)測(cè)了芯片的工作區(qū)間。實(shí)驗(yàn)證明:在此區(qū)間內(nèi),顆粒聚集比例與電極寬度比一致,且響應(yīng)快速,易于調(diào)控,可進(jìn)一步生成多級(jí)濃度顆粒流。
[Abstract]:A microfluidic chip based on induced electroosmosis is designed to solve the problems of large consumption and long time in the traditional sample processing process of biochemical testing instruments. The asymmetric electroosmotic vortex in the microchannel is used to realize the wide electroosmotic microfluidic chip. The concentration of particles on the narrow electrode is proportional. COMSOL is used to solve the flow characteristics of asymmetric vortex and the force of particles, and an ideal slip velocity profile suitable for particle aggregation is proposed. By studying the influence of main parameters on the slip profile, the working range of the chip is predicted. The experimental results show that the particle aggregation ratio is consistent with the electrode width ratio in this region, and the response is fast and easy to control, so the multi-level concentration particle flow can be further generated.
【作者單位】: 哈爾濱工業(yè)大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院;哈爾濱工業(yè)大學(xué)機(jī)器人技術(shù)與系統(tǒng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金(51305106,11372093) 哈爾濱工業(yè)大學(xué)機(jī)器人技術(shù)與系統(tǒng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室基金(SKLRS201606C)
【分類號(hào)】:TN492

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào):2293725

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