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公开(公告)号:CN106040323B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610346327.3
申请日:2016-05-23
申请人: 东南大学
IPC分类号: B01L3/00
摘要: 本发明公开了一种微流控气体阻尼器及调节方法,包括上层基片、水平薄膜、中层基片和下层基片。上层基片包含有进气流道、上控制流道和出气流道,中层基片包含有直通流道和垂直薄膜,下层基片包含有下控制流道。其利用水平薄膜和垂直薄膜受气体压迫产生弹性变形来吸收气压的冲击并截流直通流道中的气体流量,以降低微流控系统中气体压力的波动,达到稳定系统工作压力的目的。本发明无需外部设备控制,可自行稳定波动的气体压力,具有体积小、成本低、易集成等优点,在微流控领域中需要提供恒定工作压力和流体流量的场所具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN107674820A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710872818.6
申请日:2017-09-22
申请人: 东南大学
IPC分类号: C12M1/00
摘要: 本发明公开了一种分选细胞的微流控器件及其使用方法,该器件在流路内设置波形延伸的预聚焦流道,通过微流体粘弹性效应和惯性效应的作用,将样品溶液中的细胞微粒逐渐汇集至流路中心,再经过圆弧形分岔流道和样品分选流道,使细胞微粒受到壁面诱导惯性升力和粘弹性流体诱导的弹性力的共同作用而被推离壁面,不同尺寸的细胞受到的推力不同,从而使不同尺寸的细胞在样品分选流道中迁移时累计产生足够的距离差,最终达到分离收集的效果。该器件采用的微流控管路体积小、成本低,无需外场发生装置,分选精度高且对细胞不会产生损伤。其使用方法仅需样品溶液以特定的初始流量注入样品入口即可实现不同尺寸细胞的分选,操作简单,使用方便。
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公开(公告)号:CN106040323A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610346327.3
申请日:2016-05-23
申请人: 东南大学
IPC分类号: B01L3/00
CPC分类号: B01L3/5027 , B01L2200/10 , B01L2300/14
摘要: 本发明公开了一种微流控气体阻尼器及调节方法,包括上层基片、水平薄膜、中层基片和下层基片。上层基片包含有进气流道、上控制流道和出气流道,中层基片包含有直通流道和垂直薄膜,下层基片包含有下控制流道。其利用水平薄膜和垂直薄膜受气体压迫产生弹性变形来吸收气压的冲击并截流直通流道中的气体流量,以降低微流控系统中气体压力的波动,达到稳定系统工作压力的目的。本发明无需外部设备控制,可自行稳定波动的气体压力,具有体积小、成本低、易集成等优点,在微流控领域中需要提供恒定工作压力和流体流量的场所具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN104923323B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510380399.5
申请日:2015-07-02
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公开一种低成本微米粒子浓缩装置及其制作方法,低成本微米粒子浓缩装置包括圆棒、橡胶层、螺旋圆管、接合器、Y型转接头、浓缩液出口微管和废液出口微管;螺旋圆管与橡胶层下边缘固连,螺旋圆管和橡胶层均匀地螺旋缠绕在圆棒外围;螺旋圆管顶端为进口端,底端为出口端;进口端与接合器连接,出口端与Y型转接头连接;Y型转接头为一进二出式结构,内部包括进液口、浓缩液出口、废液出口、第一连体接头、第二连体接头和第三连体接头,浓缩液出口和废液出口分别与进液口相通;进液口与出口端相通;浓缩液出口微管与浓缩液出口相通;废液出口微管与废液出口相通。本发明结构简单、通量高,制作成本低,能利用微流体惯性效应来实现微米级生物粒子的浓缩。
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公开(公告)号:CN103923825B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201410154420.5
申请日:2014-04-17
申请人: 东南大学
IPC分类号: C12M1/34
摘要: 本发明公开了一种集成细胞分选及检测的微流控芯片系统,该系统包括微流控芯片、高频锁相放大器和处理器,其中微流控芯片由流道层、电极层、基底层和PCB板依次对准封装而成,流道层上设有细胞分选螺旋流道、检测主流道和缩进流道,缩进流道和电极层的平面金属电极对准,在主流道两侧形成液体电极结构;电极层的电极通过PCB板的功率放大电路、I/V转换电路与高频锁相放大器构成差分高频阻抗测量电路实现细胞交流阻抗的差分检测。本发明的系统能够实现对稀有细胞分选与表征功能的整合,提高了细胞检测技术的集成度和准确性,可广泛用于稀有细胞生物学研究、疾病早期诊断与治疗等领域。
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公开(公告)号:CN104618296A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510066497.1
申请日:2015-02-09
申请人: 东南大学
IPC分类号: H04L27/26
CPC分类号: H04B10/116 , H04B10/516 , H04B10/60
摘要: 本发明公开了一种PAM-DMT系统的符号检测方法,属于可见光无线通信领域,该方法按照如下步骤进行:首先对接收到的符号y(n)进行FFT操作,得到频域符号Y(k);然后对Y(k)进行单抽头均衡得到Yc(k);对Yc(k)取实部加载到子载波的实部之上,取虚部加载到子载波的虚部之上,再分别进行IFFT操作得到时域实部符号yRe(n)和虚部符号yIm(n);接着利用实部符号的极性和虚部符号的绝对值,构建新的实部符号yRe,new(n),并通过双路合并的方法将yRe,new(n)与yIm(n)合并为一路信噪比更大的信号(n);最后对(n)进行FFT、取虚部、乘2、符号判决和解调等操作,恢复出发送的比特;本发明采用双路合并的方式同时利用虚部信号和实部信号进行符号检测,可以提高接收信号的有效信噪比,从而提升了符号检测性能。
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公开(公告)号:CN102674241B
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201210175163.4
申请日:2012-05-31
申请人: 东南大学
IPC分类号: B81C1/00
摘要: 本发明公开了一种基于无掩模灰度光刻的变高度微流道制作方法,通过识别灰度图片掩模信息,投射曝光波段经过数字式微镜阵列调制后,形成微缩光图形,经成像系统的传输、校准及缩放后透过透明基片投射至胶层表面,诱导胶层内发生光化学反应,负光刻胶交联固化后不溶于显影液;灰度值不同对应的投射光功率密度不同,负光刻胶固化深度不同;通过控制图片掩模的灰度值在微结构图形中的分布和变化规律,可制作相应的变高度微结构阳模,并最终实现各种形状变深度微流道的制作。本发明制作成本低,加工周期短,流道截面形式多样,无需复杂的多次定位光刻技术。
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公开(公告)号:CN103191791B
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201310066617.9
申请日:2013-03-01
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公开了生物微粒高通量分选和计数检测的集成芯片系统及应用。该芯片系统包括主体微流控芯片、微管、样品液微泵、交换液微泵、第一废液收集装置、第二废液收集装置、第三废液收集装置、激光发射装置、光电转换装置、光纤和计算机,在主体微流控芯片上包含不对称弯流道、第一分支通道、第二分支通道、第三分支通道、主流道、支路通道、对准标记等。本发明利用不对称弯流道实现粒子的预聚焦和分选,利用换液流道实现待测粒子承载液的交换以及粒子清洗,利用粘弹性流体的弹性及惯性效应实现粒子的截面中心聚焦。本发明无需鞘液,具有高速、高精度、微型化、自动化、低成本、制作工艺简单及易于批量生产等优点。
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公开(公告)号:CN102513169B
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201110407831.7
申请日:2011-12-09
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公开了一种微米级粒子高通量分选的微流控器件及其制作方法,器件上分选基片和功能基片顺序堆垛,样品入口和主分选流道连通,分岔流道的端部分别与分选出口、样品出口和主分选流道连通,每层分选基片的样品出口与下一层分选基片的样品入口堆叠封接。制作时对每层分选基片上的各个微流道通过微加工技术制成;在每层分选基片上打出的通孔作为粒子的入口;通过对准标记和键合技术实现分选基片的堆垛;键合后的分选基片上打出通孔作为粒子的出口;将功能基片和封装后的多层分选基片键合封装。本发明的微流道结构通过提高注入样品的流速,突破传统微流控芯片中低雷诺数的观念,利用微流体惯性效应来实现微米级生物粒子的高通量、连续流尺寸分选。
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公开(公告)号:CN115041244B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202210563790.9
申请日:2022-05-23
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公开了一种多通道生成包裹微生物液滴的微流控芯片,涉及微流控技术领域,解决了微流控芯片不能多通道生成包裹微生物液滴的技术问题,其技术方案要点是入口层分别将包含微生物的水相溶液与油相溶液通入到液滴生成层对应的不同入口,用于在不同通道中生成包含有待检微生物的液滴;再通过收集层将不同通道中封装好的液滴进行收集与储存;之后通过流道层将不同腔室中储存的液滴注入孵育层,用于孵育不同类型的液滴;待液滴充分孵育后,通过上方出口层收集目标液滴。本申请充分利用可堆叠的薄膜材料制作生成液滴的芯片,降低了原有光刻技术制作液滴生成芯片的难度、实现了多通道高通量生成包裹微生物液滴的功能。
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