[发明专利]一种微电极芯片的封装结构有效
申请号: | 201310376741.5 | 申请日: | 2013-08-27 |
公开(公告)号: | CN103447103A | 公开(公告)日: | 2013-12-18 |
发明(设计)人: | 闫浩 | 申请(专利权)人: | 苏州文曲生物微系统有限公司 |
主分类号: | B01L3/00 | 分类号: | B01L3/00 |
代理公司: | 苏州广正知识产权代理有限公司 32234 | 代理人: | 刘述生 |
地址: | 215123 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 微电极 芯片 封装 结构 | ||
技术领域
本发明涉及生物微系统领域,特别是涉及一种微电极芯片的封装结构。
背景技术
自从生物芯片的概念提出后,近年来基于MEMS技术的各种不同功能的生物芯片相继面世,而且,有的已经在生命科学研究中发挥重要作用。而MEMS技术制造的微电极芯片由于其能够处理大量工程实验,其需求也日益增加。同时由于微电极芯片功能结构不一,难有相同的接口,因而操作不方便。因此急需有一种通用的封装结构能够和现有的生物设备和自动化仪器相兼容。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供一种操作便捷、通用性好、兼容性好、移植性好、便于人工和机械化操作的微电极芯片的封装结构。
为解决上述技术问题,本发明提供一种微电极芯片的封装结构,包括:吸头、储液腔体、挡板、储液池和吸管,所述吸头为中空锥形管,且所述吸头的上端直径大于所述吸头的下端直径,所述储液腔体的正面与所述挡板并排连接,且连接后的储液腔体、挡板皆与所述吸头的下端固定连接,所述储液腔体的正面还设有一个用于储液的储液池,所述储液腔体还设有一个凹槽,所述凹槽的上端与所述储液池相连,所述凹槽的下端与吸管相连,所述吸管为中空管。
在本发明一个较佳实施例中,所述微电极芯片的封装结构还包括微电极芯片,所述微电极芯片固定连接在所述储液腔体上,且与所述储液池配合后形成储液空间。
在本发明一个较佳实施例中,所述储液腔体上方的两端皆设有用于微电极芯片电性连接的通槽。
在本发明一个较佳实施例中,所述储液腔体的正面设置成圆形、扇形、心形或多边形。
在本发明一个较佳实施例中,所述储液池设置成多面体或旋转体。
在本发明一个较佳实施例中,所述储液池的厚度小于所述储液腔体的厚度。
在本发明一个较佳实施例中,所述吸头容积范围为1-1000 ul。
在本发明一个较佳实施例中,所述吸管的长度为1-100mm。
本发明的有益效果是:本发明微电极芯片的封装结构结构简单、操作便捷、通用性好、与移液器等生物自动化设备兼容性好、易于为微电极芯片设计电学和流体接口、移植性好、便于人工和机械化操作。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图,其中:
图1是本发明微电极芯片的封装结构实施例1的结构示意图;
图2是本发明微电极芯片的封装结构实施例1的主视图;
图3是图2的A-A向剖面示意图;
图4是本发明微电极芯片的封装结构实施例2的主视图;
附图中各部件的标记如下:1、吸头;2、储液腔体;21、凹槽;22、通槽;23、第一槽体;24、第二槽体;3、挡板;4、储液池;5、吸管;6、微电极芯片;61、电极或流体接口。
具体实施方式
下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
请参阅图1至图3,本发明实施例包括:
一种微电极芯片的封装结构,包括:吸头1、储液腔体2、挡板3、储液池4和吸管5,所述吸头1为中空锥形管,且所述吸头1的上端直径大于所述吸头1的下端直径,所述储液腔体2的正面与所述挡板3并排连接,且连接后的储液腔体2、挡板3皆与所述吸头1的下端固定连接,所述储液腔体2的正面还设有一个用于储液的储液池4,所述储液腔体2还设有一个凹槽21,所述凹槽21的上端与所述储液池4相连,所述凹槽21的下端与吸管5相连,所述吸管5为中空管。
所述吸头1的中空锥度与标准移液器吸头相匹配,保持一致,即移液器等生物自动化设备与吸头1紧密配合。
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