[發明專利]微反應電極復合芯片、微流體混合方法及其制備方法在審
| 申請號: | 201811282036.8 | 申請日: | 2018-10-31 |
| 公開(公告)號: | CN109248720A | 公開(公告)日: | 2019-01-22 |
| 發明(設計)人: | 沙俊 | 申請(專利權)人: | 常州那央生物科技有限公司 |
| 主分類號: | B01L3/00 | 分類號: | B01L3/00;B01J19/00 |
| 代理公司: | 常州市權航專利代理有限公司 32280 | 代理人: | 蔣鳴娜 |
| 地址: | 213016 江蘇省常*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 流體 微反應通道 反應復合 芯片 電化學反應 電極組件 反應效率 耦合電場 微流道 微流體 制備 層疊設置 單元結束 反應電極 復合芯片 混合效率 立體交叉 立體空間 平面空間 高流速 收窄 壓降 連通 通電 保證 占用 流動 出口 | ||
本發明提供了一種適用于電化學反應的微反應復合芯片,微流體混合方法及其制備方法,其中本微反應復合芯片,包括微反應通道單元和適于產生耦合電場的電極組件;流體在所述微反應通道單元內流動時經過耦合電場,以使流體產生電化學反應。此種微反應復合芯片,首先,通過將兩個微流道層疊設置,減少平面空間的占用,合理利用立體空間;其次,通過層疊微流道之間的連通實現流體的立體交叉混合,延長了微反應通道,提高了反應效率;并且無需在每個微反應通道單元結束處設計收窄的出口,進而降低了流體的壓降,保證了流體的高流速,并在保證混合效率的同時,提高了產量;通過電極組件通電,微反應復合芯片中的流體會受到電的效果,實現反應,提高反應效率。
技術領域
本發明涉及芯片,具體涉及一種微反應復合芯片、微流體混合方法及其制備方法。
背景技術
現有技術中的微反應芯片,多是將流體從微反應芯片的物料入口處注入,然后在其微反應通道中實現了混合,再從微反應芯片的物料出口處排出,最終實現流體的混合效果。
但是,此種微反應芯片中的流體在混合的過程中無法進行電化學反應,所以使用形式十分單一。
發明內容
為了解決上述技術問題,本發明為了提供一種微反應復合芯片,所采用的技術方案是:
一種微反應復合芯片,包括微反應通道單元和適于產生耦合電場的電極組件;
流體在所述微反應通道單元內流動時經過耦合電場,以使流體產生電化學反應。
作為優選,所述電極組件包括至少一對正、負電極,且位于所述微反應復合芯片上;其中
所述微反應通道單元具有入液口和出液口,以及
所述正電極或負電極設置在微反應通道單元的入液口處;所述負電極或正電極設置在微反應通道單元的出液口處。
作為優選,所述微反應通道單元包括:兩個上下層疊設置的微流道,并且兩微流道相互連通,以使兩微流道內的流體相互混合。
作為優選,所述電極組件包括至少一對正、負電極,且位于所述微反應復合芯片上;以及
兩微流道之間設有一組對流孔,所述一組對流孔包括兩個對流孔,以使兩微流道內的流體往返交叉混合;
在該組對流孔中,一個所述對流孔內設置有所述正電極,另一個所述對流孔內設置有所述負電極。
作為優選,所述電極組件包括至少一對正、負電極,且位于所述微反應復合芯片上;以及
所述微流道呈L形;
所述正電極位于上部/下部的所述微流道的直流部處;所述負電極位于下部 /上部的所述微流道的直流部處。
作為優選,所述電極組件包括至少一對正、負電極,且位于所述微反應復合芯片上;以及
所述微流道呈L形,并且一微流道的流通盡頭處設置有一個與另一微流道相互連通的引流端頭,
所述正電極位于上部/下部的所述微流道的所述引流端頭處;所述負電極位于下部/上部的所述微流道的所述引流端頭處。
作為優選,所述電極組件包括至少一對正、負電極,且位于所述微反應復合芯片上;以及
所述微流道呈L形,并且一微流道的流通盡頭處設置有一個與另一微流道相互連通的引流端頭,
在上下層疊的兩個微流道中,
位于下部的所述微流道的流體適于通過一對流孔經引流端頭流至上部的所述微流道中;以及
位于上部的微流道中的流體適于通過另一對流孔經引流端頭流至所述位于下部的所述微流道中;
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