[发明专利]用于制备单分散液滴和气泡的微结构装置及其使用方法有效
申请号: | 201510093817.2 | 申请日: | 2015-03-02 |
公开(公告)号: | CN104741023B | 公开(公告)日: | 2016-11-23 |
发明(设计)人: | 骆广生;李严凯;徐建鸿;王凯 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
主分类号: | B01L3/00 | 分类号: | B01L3/00 |
代理公司: | 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246 | 代理人: | 黄家俊 |
地址: | 100084 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 制备 分散 气泡 微结构 装置 及其 使用方法 | ||
技术领域
本发明属于流体微分散技术领域,特别涉及一种用于制备单分散液滴和气泡的微结构装置及其使用方法。
背景技术
单分散液滴和气泡在食品、制药、化妆品和其他化学工业中有着广泛的应用。在传统过程中,利用非均相剪切流所得到的液滴和气泡尺寸分布较宽,难以高效利用。近二十年来,微通道加工技术与微流动研究的发展为化学、物理、生物的基础研究提供了新的工具,也为新材料的制备构建了新的平台。研究者基于不同的通道结构,制备得到了不同尺寸的单分散液滴和气泡。但现阶段工作中,更小尺寸液滴和气泡的形成往往基于更小尺寸的微结构设备,小尺寸的微结构设备带来了制作困难、成本高和易堵塞等问题,因而利用大尺寸通道制备微尺度、特别是1-100微米的单分散液滴和气泡的方法亟待进一步探索。
微结构设备中,jetting流型所形成的液滴和气泡不受到微通道结构尺寸的影响,因而利用jetting流制备微尺度单分散液滴和气泡成为微液滴/微气泡制备领域关注的焦点之一。目前,研究者基于对称的水力学聚焦结构实现了jetting流型下的微尺度液滴和气泡制备。但水力学聚焦通道的制作复杂、成本较高,在对称流场中形成的jetting流型受到水力学不稳定性的影响,难以在较大范围实现稳定操作。因此,发展在大尺寸通道内、可控性更强、具有更大稳定操作范围的jetting流型下的微尺度单分散液滴和气泡的制备方法,具有重要的科学意义和实际价值。
发明内容
本发明的目的是提供一种用于制备单分散液滴和气泡的微结构装置及其使用方法,通过连续相对分散相在非对称流场下的剪切作用,形成较主通道尺寸小一至两个数量级的微尺度单分散液滴和气泡。
一种用于制备单分散液滴和气泡的微结构装置,所述微结构装置的组成包括基片、盖片及毛细管;
在基片上设置阶梯形凹槽作为主通道;主通道由上游的宽径区和下游的窄径区构成;宽径区的宽度大于窄径区的宽度,宽径区与窄径区相连通构成阶梯形结构;在基片上主通道一侧设置旁路通道;旁路通道垂直于主通道,旁路通道与主通道在主通道宽度收缩处交汇;
在基片主通道一侧设置盖片,盖片与基片主通道一侧密封相连;
旁路通道内设置毛细管,毛细管与旁路通道和盖片分别密封相连,毛细管伸入主通道并与主通道相通;在主通道中毛细管口设置在宽径区与窄径区的连接处;
在宽径区入口处设置连续相流体入口管,连续相流体入口管与主通道和盖片分别密封相连;在窄径区出口处设置两相流体出口管,两相流体出口管与主通道和盖片分别密封相连;
通过盖片、毛细管、连续相流体入口管和两相流体出口管使主通道形成密封结构。
在主通道中所述毛细管口为缩口形状。
所述毛细管的内径为50~1000微米,材质为玻璃、石英玻璃、不锈钢或聚四氟乙烯。
所述连续相入口管和两相流体出口管分别为微型毛细管,内径分别为 50~1000微米,材质分别为聚四氟乙烯、不锈钢、玻璃或石英玻璃.
所述毛细管的外径不小于旁路通道的深度。
在主通道内毛细管口的宽度不大于窄径区宽度的二分之一。
所述基片的材质为PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)、PDMS(聚二甲基硅氧烷)、玻璃、不锈钢、硅片或聚四氟乙烯。
一种用于制备单分散液滴和气泡的微结构装置的使用方法,包括如下步骤:
操作时,使用注射泵将分散相自通过毛细管注入,将连续相通过主通道上游的连续相流体入口管注入;在主通道内的毛细管口处,受到连续相非对称突扩流场的作用,分散相流体在主通道内毛细管口的下游侧被剪切形成均匀的液滴或气泡;经由主通道下游的两相流体出口管,通过收集装置收集所制备的单分散液滴和气泡。
连续相和分散相的体积流量比范围为(30:1)~(10000:1)。
本发明的有益效果为:
本发明所形成的非对称缩口结构能够实现液滴在jetting流型下较大操作范围内的稳定破碎;缩口处脖子断裂所形成的单分散液滴和气泡的尺寸最小可较主通道尺寸小一至两个数量级,且易于调节;本发明结构简单、制作方便、不易堵塞、易于批量生产;本发明对气液、液液体系均可适用,且不受通道浸润性的影响,可实现易与通道反应的聚合物单体体系作为分散相时的液滴分散。
附图说明
图1为本发明制备单分散液滴和气泡的微结构设备的结构示意图;
图2为图1所示A处的放大图;
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