一种微流控芯片及其制作工艺

    公开(公告)号:CN106238113A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610794204.6

    申请日:2016-08-31

    发明人: 高菊逸 徐小平

    IPC分类号: B01L3/00

    CPC分类号: B01L3/502707

    摘要: 本发明设计了一种微流控芯片,芯片是由两块基板以及将两块基板层式黏附在一起的双面粘性薄膜组成,所述双面粘性薄膜黏附于两层基板之间,双面粘性薄膜上刻有微流控通道,其中一块基板上刻有凸肋组,所述凸肋组位于微流控通道内,所述凸肋组由多个肋状凸起组成,所述肋状凸起从微流控通道的一侧延伸至微流控通道的另一侧,所述肋状凸起的高度小于双面粘性薄膜的厚度,本发明微流控芯片的结构简单,取材成本低,加工方便,在基板上刻有凸肋组,以弥补双面粘性薄膜由于厚度太厚而导致的通道高度太高的缺点,在使用时,凸肋组可以很好的截流捕获小分子生物或微生物,本发明还设计了微流控芯片的制作工艺。

    一种用于捕获细菌的磁力微流控芯片及其制备方法

    公开(公告)号:CN109306323A

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201710627160.2

    申请日:2017-07-28

    摘要: 本发明公开了一种用于捕获细菌的磁力微流控芯片及其制备方法,其包括检测芯片、玻璃片和磁铁固定芯片,所述检测芯片设置在所述玻璃片的上方,并且所述检测芯片与所述玻璃片为不可逆封合,所述磁铁固定芯片设置在所述玻璃片的下方,所述磁铁固定芯片与所述玻璃片为可逆封合;所述检测芯片平行设置有至少一个检测通道;所述磁铁固定芯片包括磁铁固定槽和磁铁。采用可逆封接方式连接磁铁固定芯片,使玻璃片下方的磁铁固定芯片能够重复循环使用,简化了因磁场介入而变得复杂的微流控芯片的设计和制作,因利用免疫磁珠作为固定相,使制作该微流控芯片无需对通道和检测室前处理,该芯片可实现对细胞、细菌、病毒等灵敏快速的高通量检测。

    一种微流控芯片及其加工工艺

    公开(公告)号:CN103357453B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310272533.0

    申请日:2013-07-01

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本发明提供一种微流控芯片及其加工工艺,包括叠置四层结构,第三层为双面粘附薄膜,双面粘附薄膜切有微通道,双面粘附薄膜与第四层粘接,第二层为由流体状PDMS加热后的凝固层,凝固层陷入所述微通道中形成微管道,凝固层与所述第一层和双面粘附薄膜粘接。第三层采用环保廉价的双面粘附薄膜材料,在双面粘附薄膜上切好微通道,通过控制流体PDMS的凝固温度及凝固层的陷入微通道的高度,来控制微管道具有合适的孔高,从而实现了与现有技术中采用光刻机加工制作微芯片相同的功能,而且又避免了现有技术中光刻过程中光辐射,及化学试剂等对实验员的危害。因此该微流控芯片及其加工工艺实现低成本,加工简单,工艺环保。

    一种微流控芯片及其制作工艺

    公开(公告)号:CN106238113B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201610794204.6

    申请日:2016-08-31

    发明人: 高菊逸 徐小平

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本发明设计了一种微流控芯片,芯片是由两块基板以及将两块基板层式黏附在一起的双面粘性薄膜组成,所述双面粘性薄膜黏附于两层基板之间,双面粘性薄膜上刻有微流控通道,其中一块基板上刻有凸肋组,所述凸肋组位于微流控通道内,所述凸肋组由多个肋状凸起组成,所述肋状凸起从微流控通道的一侧延伸至微流控通道的另一侧,所述肋状凸起的高度小于双面粘性薄膜的厚度,本发明微流控芯片的结构简单,取材成本低,加工方便,在基板上刻有凸肋组,以弥补双面粘性薄膜由于厚度太厚而导致的通道高度太高的缺点,在使用时,凸肋组可以很好的截流捕获小分子生物或微生物,本发明还设计了微流控芯片的制作工艺。

    一种微流控芯片及其加工工艺

    公开(公告)号:CN103357453A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310272533.0

    申请日:2013-07-01

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本发明提供一种微流控芯片及其加工工艺,包括叠置四层结构,第三层为双面粘附薄膜,双面粘附薄膜切有微通道,双面粘附薄膜与第四层粘接,第二层为由流体状PDMS加热后的凝固层,凝固层陷入所述微通道中形成微管道,凝固层与所述第一层和双面粘附薄膜粘接。第三层采用环保廉价的双面粘附薄膜材料,在双面粘附薄膜上切好微通道,通过控制流体PDMS的凝固温度及凝固层的陷入微通道的高度,来控制微管道具有合适的孔高,从而实现了与现有技术中采用光刻机加工制作微芯片相同的功能,而且又避免了现有技术中光刻过程中光辐射,及化学试剂等对实验员的危害。因此该微流控芯片及其加工工艺实现低成本,加工简单,工艺环保。

    一种可捕获细菌的磁力微流控芯片

    公开(公告)号:CN207130273U

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201720925886.X

    申请日:2017-07-28

    摘要: 本实用新型公开了一种可捕获细菌的磁力微流控芯片,其包括检测芯片、玻璃片和磁铁固定芯片,所述检测芯片设置在所述玻璃片的上方,并且所述检测芯片与所述玻璃片为不可逆封合,所述磁铁固定芯片设置在所述玻璃片的下方,并且所述磁铁固定芯片与所述玻璃片为可逆封合;所述检测芯片平行设置有至少一个检测通道;所述磁铁固定芯片包括磁铁固定槽和磁铁,所述磁铁固定槽用于固定所述磁铁,采用可逆封接方式连接磁铁固定芯片,使玻璃片下方的磁铁固定芯片能够重复循环使用,简化了因磁场介入而变得复杂的微流控芯片的设计和制作,该微流控芯片设计简单、制作、加工方便,同时利用该微流控芯片可实现对细胞、细菌、病毒等灵敏快速的高通量检测。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于气阀控制的微流控芯片

    公开(公告)号:CN203833937U

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201420125955.5

    申请日:2014-03-19

    IPC分类号: C12M1/36 C12M1/34

    摘要: 本实用新型公开了一种基于气阀控制的微流控芯片,该微流控芯片包括由下至上依次设置的玻璃基底层、薄膜流体层和气阀控制层,薄膜流体层上设有一组X轴方向的修饰通道,一组Y轴方向的样品通道,修饰通道和样品通道相交处形成为圆形反应检测区;气阀控制层上对应设置有控制修饰通道和样品通道的气阀。由于本实用新型是在一块微流控芯片上构建出16个独立的检测单元,可显著提高临床工作效率,降低单个检测成本;能实现在30分钟内同时快速检测肺炎链球菌、流感嗜血杆菌和脑膜炎奈瑟菌此三种细菌性脑膜炎主要病原菌,大大缩短检测时间;灵敏度高及应用范围广,适应性强。

    新型的微流控芯片
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203663854U

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201320387374.4

    申请日:2013-07-01

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本实用新型适用于集成芯片领域,提供了一种新型的微流控芯片,包括叠置的第一层、第二层以及第三层。第二层为双面粘附薄膜,其设置于第一层与第三层之间,且将第一层与第三层粘贴固定。双面粘附薄膜上集成有微流控芯片所需的微结构。该新型的微流控芯片采用了三层的空间结构,在第二层的双面粘附薄膜层上刻蚀微结构,操作简单、生产效率高。此外,相对于传统芯片的加工工艺,该芯片的生产无须采用昂贵的光刻机,大大地降低了生产门槛以及生产成本。并且,该芯片的生产没有光辐射,无需光刻胶、显影液等化学试剂,较为环保,不会危害实验员的身体。