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公开(公告)号:CN106872700A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510938260.8
申请日:2015-12-10
申请人: 宁波大学
IPC分类号: G01N33/574
CPC分类号: G01N33/57484
摘要: 本发明涉及一种驱动方式特异的主要六种肿瘤标志物联检用芯片装置,属于分析测试领域。聚二甲基硅氧烷即PDMS其用来制作典型肿瘤标志物多通道联合检测用微流控芯片的基片,有优势,也有难题;本案针对该难题。本案要点是,基片选定具有原生态表面的PDMS,并将其夹持臂上附设有微型超声波换能器的弹力夹以弹力咬合定位在该微流控芯片的试样液流终端其近邻位置,以超声波降低界面张力,同时利用PDMS对超声波的强吸收能力,达成超声波强度在短距离内快速递减,从而在该芯片的两端形成界面张力差异,该差异提供一种驱赶试样液流沿疏水毛细通道向该终端方向流动的力量,该力量并且同时与结构中包含的微泵其机械性泵送力量相互耦合、协同运作。
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公开(公告)号:CN106290935A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510341978.9
申请日:2015-06-11
申请人: 宁波大学
摘要: 本发明涉及一种采用强疏水基片的亚型猪流感检测用微流控芯片装置,属于分析测试领域。使用廉价且极易加工的聚二甲基硅氧烷即PDMS来制作亚型猪流感诊断用微流控芯片的基片实际存在系列难题;本案提供解决该系列难题的一揽子方案。本案要点是,基片选定具有原生态表面的PDMS,并将附设有微型超声波换能器的合页式夹具手动紧固定位在该微流控芯片的试样液流终端其近邻位置,以超声波降低界面张力,同时利用PDMS对超声波的强吸收能力,达成超声波强度在短距离内快速递减,从而在该芯片的两端形成界面张力差异,该差异提供一种驱赶试样液流沿疏水毛细通道向该终端方向流动的力量,该力量并且同时与结构中包含的微泵其机械性泵送力量协同运作。
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公开(公告)号:CN106290859A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510342044.7
申请日:2015-06-11
申请人: 宁波大学
IPC分类号: G01N33/569
CPC分类号: Y02A50/52
摘要: 本发明涉及一种其芯片之基片强疏水的霍乱诊断用多通道微流控装置,属于分析测试领域。廉价且极易加工的聚二甲基硅氧烷即PDMS如用来制作霍乱诊断用微流控芯片的基片则存在系列难题;本案旨在一揽子地解决该系列难题。本案要点是,基片选定具有原生态表面的PDMS,并将附设有微型超声波换能器的合页式夹具手动紧固定位在该微流控芯片的试样液流终端其近邻位置,以超声波降低界面张力,同时利用PDMS对超声波的强吸收能力,达成超声波强度在短距离内快速递减,从而在该芯片的两端形成界面张力差异,该差异提供一种驱赶试样液流沿疏水毛细通道向该终端方向流动的力量,该力量并且同时与结构中包含的微泵其机械性泵送力量相互耦合、协同运作。
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公开(公告)号:CN106680349A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201510782631.8
申请日:2015-11-07
申请人: 宁波大学
IPC分类号: G01N27/416 , G01N33/574
CPC分类号: G01N27/416 , G01N33/57473 , G01N33/57484
摘要: 本发明涉及一种针对女性体检筛查的典型肿瘤标志物联检用芯片装置,属于分析测试领域。以PDMS即聚二甲基硅氧烷来制作女性适用的八种典型肿瘤标志物联合检测用微流控芯片的基片,有价格及工艺上的优势,但也有困难;本案旨在克服该困难。本案要点是,基片选定具有原生态表面的PDMS,并将附设有微型超声波换能器的合页式夹具手动紧固定位在该微流控芯片的试样液流终端其近邻位置,以超声波降低界面张力,大幅增加固液两相之间的界面相容性,同时利用PDMS对超声波的强吸收能力,达成超声波强度在短距离内快速递减,从而在该芯片的两端形成界面张力差异,藉此促成试样液流沿着原本疏水的毛细管通道向该终端方向流动。该装置完全免用微泵。
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公开(公告)号:CN106556709A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510639145.0
申请日:2015-09-24
申请人: 宁波大学
IPC分类号: G01N35/00
摘要: 本发明涉及一种耦合双驱动模式的包含疏水基片的微流控芯片装置,属于分析测试领域。采用廉价且极易加工的聚二甲基硅氧烷即PDMS来制作微流控芯片的基片,实际存在系列难题,本案针对该系列难题。本案要点是,基片选定具有原生态表面的PDMS,并将其夹持臂上附设有微型超声波换能器的弹力夹以弹力咬合定位在该微流控芯片的试样液流终端其近邻位置,以超声波降低界面张力,同时利用PDMS对超声波的强吸收能力,达成超声波强度在短距离内快速递减,从而在该芯片的两端形成界面张力差异,该差异提供一种驱赶试样液流沿疏水毛细通道向该终端方向流动的力量,该力量并且同时与结构中包含的微泵其机械性泵送力量相互耦合、协同运作。
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公开(公告)号:CN106153958A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201510165604.6
申请日:2015-03-31
申请人: 宁波大学
IPC分类号: G01N35/00
摘要: 本发明涉及一种基片材质为PDMS的霍乱诊断用多通道芯片装置,属于分析测试领域。用廉价且极易加工的聚二甲基硅氧烷即PDMS来制作霍乱诊断用微流控芯片的基片存在系列难题;该PDMS材料其表面强烈疏水,而针对性的表面改性或表面修饰,其效果难于持久,本案旨在解决该系列相关问题。本案要点是,基片选定具有原生态表面的PDMS,并将附设有微型超声波换能器的合页式夹具手动紧固定位在该微流控芯片的试样液流终端其近邻位置,以超声波降低界面张力,同时利用PDMS对超声波的强吸收能力,达成超声波强度在短距离内快速递减,从而在该芯片的两端形成界面张力差异,藉此促成试样液流沿着原本疏水的毛细管通道向该终端方向流动。
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公开(公告)号:CN106153900A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201510131806.9
申请日:2015-03-18
申请人: 宁波大学
IPC分类号: G01N33/569
CPC分类号: Y02A50/52
摘要: 本发明涉及一种既易于安装又易于拆解的霍乱诊断用多通道装置,属于分析测试领域。用廉价且极易加工的聚二甲基硅氧烷即PDMS来制作霍乱诊断用微流控芯片的基片存在系列难题;该PDMS材料其表面强烈疏水,而针对性的表面改性或表面修饰,其效果难于持久,本案旨在解决该系列相关问题。本案要点是,基片选定具有原生态表面的PDMS,并将装设有微型超声波换能器的链环式电磁夹具套接定位在该微流控芯片的试样液流终端其近邻位置,以超声波降低界面张力,同时利用PDMS对超声波的强吸收能力,达成超声波强度在短距离内快速递减,从而在该芯片的两端形成界面张力差异,藉此促成试样液流沿着原本疏水的毛细管通道向该终端方向流动。
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公开(公告)号:CN106153701A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201510218103.X
申请日:2015-04-23
申请人: 宁波大学
IPC分类号: G01N27/416 , G01N33/543 , B01L3/00
摘要: 本发明涉及一种检测多种亚型猪流感用双驱动耦合模式微流控芯片装置,属于分析测试领域。使用廉价且极易加工的聚二甲基硅氧烷即PDMS来制作亚型猪流感诊断用微流控芯片的基片,存在一系列障碍;本案针对该系列障碍。本案要点是,基片选定具有原生态表面的PDMS,并在该微流控芯片的试样液流终端其近邻位置固定装设微型超声波换能器,以超声波降低界面张力,同时利用PDMS对超声波的强吸收能力,达成超声波强度在短距离内快速递减,从而在该芯片的两端形成界面张力差异,该差异提供一种驱赶试样液流沿疏水毛细通道向该终端方向流动的力量,该力量并且同时与结构中包含的微泵其机械性泵送力量协同运作,所述系列障碍由此得以解决。
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公开(公告)号:CN106140333A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201510131854.8
申请日:2015-03-18
申请人: 宁波大学
IPC分类号: B01L3/00 , G01N33/569
摘要: 本发明涉及一种外加试样液体驱动用功能构件易拆解的艾滋病诊断用装置,属于分析测试领域。以廉价且极易加工的聚二甲基硅氧烷即PDMS来制作艾滋病诊断用微流控芯片的基片是一个技术目标;但是,该材料其表面强烈疏水,而针对性的表面改性或表面修饰,其效果难于持久,本案旨在解决该系列相关问题。本案要点是,基片选定具有原生态表面的PDMS,并将装设有微型超声波换能器的链环式电磁夹具套接定位在该微流控芯片的试样液流终端其近邻位置,以超声波降低界面张力,同时利用PDMS对超声波的强吸收能力,达成超声波强度在短距离内快速递减,从而在该芯片的两端形成界面张力差异,藉此促成试样液流沿着原本疏水的毛细管通道向该终端方向流动。
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公开(公告)号:CN106872699A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510938257.6
申请日:2015-12-10
申请人: 宁波大学
IPC分类号: G01N33/574
CPC分类号: G01N33/57484
摘要: 本发明涉及一种耦合双驱动男性典型肿瘤标志物联检用芯片装置,属于分析测试领域。聚二甲基硅氧烷即PDMS其用来制作男性七种典型肿瘤标志物联合检测用微流控芯片的基片,有诸多优势,但也存在系列难题;本案针对该系列难题。本案要点是,基片选定具有原生态表面的PDMS,并将其夹持臂上附设有微型超声波换能器的弹力夹以弹力咬合定位在该微流控芯片的试样液流终端其近邻位置,以超声波降低界面张力,同时利用PDMS对超声波的强吸收能力,达成超声波强度在短距离内快速递减,从而在该芯片的两端形成界面张力差异,该差异提供一种驱赶试样液流沿疏水毛细通道向终端方向流动的力量,该力量并且与结构中包含的微泵其机械性泵送力量协同运作。
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