[實(shí)用新型]一種用于核磁共振顯微檢測(cè)芯片的磁路無(wú)效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201020661605.2 | 申請(qǐng)日: | 2010-12-15 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN201886855U | 公開(kāi)(公告)日: | 2011-06-29 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 陸榮生;吳衛(wèi)平;易紅;倪中華 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 東南大學(xué) |
| 主分類號(hào): | H01F7/02 | 分類號(hào): | H01F7/02;G01R33/383 |
| 代理公司: | 南京天翼專利代理有限責(zé)任公司 32112 | 代理人: | 查俊奎 |
| 地址: | 210096*** | 國(guó)省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 用于 核磁共振 顯微 檢測(cè) 芯片 磁路 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型涉及一種核磁共振檢測(cè)磁路,具體涉及一種用于核磁共振顯微檢測(cè)芯片的磁路。
背景技術(shù)
原子核磁共振檢測(cè)方法與基于光學(xué)、電化學(xué)、質(zhì)譜分析等檢測(cè)技術(shù)相比,由于能夠識(shí)別未知粒子的分子結(jié)構(gòu)、觀察生物粒子的新成代謝過(guò)程,特別是檢測(cè)過(guò)程中對(duì)生物粒子的非破壞性,正成為微流體環(huán)境下生物粒子檢測(cè)的一項(xiàng)重要使能技術(shù),并由此誕生了原子核磁共振顯微檢測(cè)芯片這一門新興學(xué)科。但是傳統(tǒng)的核磁共振檢測(cè)設(shè)備體積龐大,制造和維護(hù)成本昂貴,難以與微流控生醫(yī)芯片相集成,其主要原因是缺乏一種適用于原子核磁共振顯微檢測(cè)芯片的微型磁路。
原子核磁共振顯微檢測(cè)芯片由于專門用于微量樣品的檢測(cè),其對(duì)磁路的要求是:①磁路的場(chǎng)強(qiáng)要高且磁場(chǎng)的均勻性要好;②磁路體積和重量較小,以降低整個(gè)芯片的制作成本;③磁路結(jié)構(gòu)開(kāi)放性好,工作區(qū)域易于與芯片其它部件相匹配且便于檢測(cè)過(guò)程中對(duì)樣品的操縱。
雖然單邊核磁共振磁路相比于傳統(tǒng)的核磁共振磁路其體積大為縮小,但是該種磁路產(chǎn)生的磁場(chǎng)強(qiáng)度偏小,主要應(yīng)用于單邊便攜式核磁共振儀用于非破壞性檢測(cè)大尺度物體,而應(yīng)用于原子核磁共振顯微檢測(cè)芯片時(shí)過(guò)小的場(chǎng)強(qiáng)難以滿足芯片對(duì)信號(hào)檢測(cè)的高靈敏度要求。
實(shí)用新型內(nèi)容
本實(shí)用新型的目的是提供一種場(chǎng)強(qiáng)高、均勻性好的用于核磁共振顯微檢測(cè)芯片的磁路。
本實(shí)用新型的具體方案是:一種用于核磁共振顯微檢測(cè)芯片的磁路,包括從左到右依次排列的第一永磁體,第一勻場(chǎng)板,第二勻場(chǎng)板,第二永磁體,第一勻場(chǎng)板與第二勻場(chǎng)板之間留有間隙構(gòu)成工作氣隙,第一永磁體和第二永磁體的磁極方向相同,并通過(guò)導(dǎo)磁體連接。
為了提高永磁體材料的利用率,根據(jù)不同工作環(huán)境的需要,所述的第一永磁體和第二永磁體為長(zhǎng)方體、圓柱體、正方體或者橢圓柱。
為了提高工作氣隙內(nèi)的磁場(chǎng)強(qiáng)度,所述的第一永磁體和第二永磁體由小永磁體拼接組成。
為了增加工作氣隙內(nèi)均勻磁場(chǎng)范圍,并提高磁場(chǎng)強(qiáng)度,第一勻場(chǎng)板與第二勻場(chǎng)板的形狀不相似。所述的第一勻場(chǎng)板為內(nèi)凹形成凹口的圓柱體、長(zhǎng)方體、正方體或者橢圓柱,第二勻場(chǎng)板為形狀規(guī)則的圓柱體、長(zhǎng)方體、正方體或者橢圓柱;第一勻場(chǎng)板也可以為由形狀規(guī)則的圓柱體、長(zhǎng)方體、正方體或者橢圓柱與圓環(huán)、矩形環(huán)、正方形環(huán)或者橢圓形環(huán)組合而成,環(huán)的截面形狀可以為矩形、正方形、梯形等。勻場(chǎng)板的材料可以選用電工純鐵、坡莫合金、冷軋鋼或者其它具有高磁導(dǎo)率的材料。
為了提高工作氣隙內(nèi)的磁場(chǎng)強(qiáng)度,所述的凹口設(shè)有傾斜角,角度的大小根據(jù)工作氣隙的大小及形狀進(jìn)行調(diào)整。
為了便于加工安裝,提高其適用性,所述的導(dǎo)磁體由三部分構(gòu)成,與第一永磁體外側(cè)磁極連接的第一導(dǎo)磁體,與第二永磁體的外側(cè)磁極連接的第二導(dǎo)磁體和連接第一導(dǎo)磁體和第二導(dǎo)磁體的第三導(dǎo)磁體,導(dǎo)磁體的材料可以選用電工純鐵、坡莫合金、冷軋鋼或者其它具有高磁導(dǎo)率的材料。
本實(shí)用新型提供的用于核磁共振顯微檢測(cè)芯片的磁路中,第一永磁體和第二永磁體產(chǎn)生磁場(chǎng),工作氣隙用于放置樣品,第一勻場(chǎng)板和第二勻場(chǎng)板用于增強(qiáng)工作氣隙中磁場(chǎng)均勻度和強(qiáng)度。本實(shí)用新型磁路體積微小,制造和維護(hù)成本低廉,工作區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生的磁場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)高、磁場(chǎng)均勻度好,能夠較好的滿足原子核磁共振顯微檢測(cè)芯片的需求。
附圖說(shuō)明
圖1是本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2是本實(shí)用新型的y正方示意圖。
圖3是本實(shí)用新型的x負(fù)方向示意圖。
圖4是本實(shí)用新型的磁路坐標(biāo)y=0時(shí)x-z坐標(biāo)平面內(nèi)磁場(chǎng)強(qiáng)度等高線圖。
圖5是本實(shí)用新型的磁路坐標(biāo)z=0時(shí)x-y坐標(biāo)平面內(nèi)磁場(chǎng)強(qiáng)度等高線圖。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型作更進(jìn)一步的說(shuō)明。
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