[发明专利]微反应电极复合芯片、微流体混合方法及其制备方法在审
申请号: | 201811282036.8 | 申请日: | 2018-10-31 |
公开(公告)号: | CN109248720A | 公开(公告)日: | 2019-01-22 |
发明(设计)人: | 沙俊 | 申请(专利权)人: | 常州那央生物科技有限公司 |
主分类号: | B01L3/00 | 分类号: | B01L3/00;B01J19/00 |
代理公司: | 常州市权航专利代理有限公司 32280 | 代理人: | 蒋鸣娜 |
地址: | 213016 江苏省常*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 流体 微反应通道 反应复合 芯片 电化学反应 电极组件 反应效率 耦合电场 微流道 微流体 制备 层叠设置 单元结束 反应电极 复合芯片 混合效率 立体交叉 立体空间 平面空间 高流速 收窄 压降 连通 通电 保证 占用 流动 出口 | ||
本发明提供了一种适用于电化学反应的微反应复合芯片,微流体混合方法及其制备方法,其中本微反应复合芯片,包括微反应通道单元和适于产生耦合电场的电极组件;流体在所述微反应通道单元内流动时经过耦合电场,以使流体产生电化学反应。此种微反应复合芯片,首先,通过将两个微流道层叠设置,减少平面空间的占用,合理利用立体空间;其次,通过层叠微流道之间的连通实现流体的立体交叉混合,延长了微反应通道,提高了反应效率;并且无需在每个微反应通道单元结束处设计收窄的出口,进而降低了流体的压降,保证了流体的高流速,并在保证混合效率的同时,提高了产量;通过电极组件通电,微反应复合芯片中的流体会受到电的效果,实现反应,提高反应效率。
技术领域
本发明涉及芯片,具体涉及一种微反应复合芯片、微流体混合方法及其制备方法。
背景技术
现有技术中的微反应芯片,多是将流体从微反应芯片的物料入口处注入,然后在其微反应通道中实现了混合,再从微反应芯片的物料出口处排出,最终实现流体的混合效果。
但是,此种微反应芯片中的流体在混合的过程中无法进行电化学反应,所以使用形式十分单一。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明为了提供一种微反应复合芯片,所采用的技术方案是:
一种微反应复合芯片,包括微反应通道单元和适于产生耦合电场的电极组件;
流体在所述微反应通道单元内流动时经过耦合电场,以使流体产生电化学反应。
作为优选,所述电极组件包括至少一对正、负电极,且位于所述微反应复合芯片上;其中
所述微反应通道单元具有入液口和出液口,以及
所述正电极或负电极设置在微反应通道单元的入液口处;所述负电极或正电极设置在微反应通道单元的出液口处。
作为优选,所述微反应通道单元包括:两个上下层叠设置的微流道,并且两微流道相互连通,以使两微流道内的流体相互混合。
作为优选,所述电极组件包括至少一对正、负电极,且位于所述微反应复合芯片上;以及
两微流道之间设有一组对流孔,所述一组对流孔包括两个对流孔,以使两微流道内的流体往返交叉混合;
在该组对流孔中,一个所述对流孔内设置有所述正电极,另一个所述对流孔内设置有所述负电极。
作为优选,所述电极组件包括至少一对正、负电极,且位于所述微反应复合芯片上;以及
所述微流道呈L形;
所述正电极位于上部/下部的所述微流道的直流部处;所述负电极位于下部 /上部的所述微流道的直流部处。
作为优选,所述电极组件包括至少一对正、负电极,且位于所述微反应复合芯片上;以及
所述微流道呈L形,并且一微流道的流通尽头处设置有一个与另一微流道相互连通的引流端头,
所述正电极位于上部/下部的所述微流道的所述引流端头处;所述负电极位于下部/上部的所述微流道的所述引流端头处。
作为优选,所述电极组件包括至少一对正、负电极,且位于所述微反应复合芯片上;以及
所述微流道呈L形,并且一微流道的流通尽头处设置有一个与另一微流道相互连通的引流端头,
在上下层叠的两个微流道中,
位于下部的所述微流道的流体适于通过一对流孔经引流端头流至上部的所述微流道中;以及
位于上部的微流道中的流体适于通过另一对流孔经引流端头流至所述位于下部的所述微流道中;
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