CN1865714A - 操控液体的装置和方法 - Google Patents

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Abstract

本发明建议用于操控液体的装置和方法,液体可以从第一通道部分流到第二通道部分并借助一个毛细管中断部在从第一通道部分转移到第二通道部分中之前被暂时停止。通过简单方式,就可如此实现一个准时的控制,即,使两个通道部分为了跨过或消除毛细管中断部而彼此相对运动,特别是被带至相互抵靠。

Description

操控液体的装置和方法
技术领域
本发明涉及根据权利要求1及15的前序部分所述的、用于操控液体的装置和方法。
背景技术
本发明致力于微细液体的系统或装置。下面的实施方案涉及那种其中毛细管力起作用并且特别是对于该功能(毛细管作用)来说是决定性的装置。
为了使液体在时间上可控地从一个地方到下一个(位置)地运动,已经公知了所谓的毛细管中断部(结构),例如在EP1441131A1中公开的那样。其中液体在一个通道中或在一个宽大的腔室中基于该毛细管力之跳越式的提高被暂时地停止。例如该毛细管中断部可以通过一个横向上延伸的、特别是沟槽形的控制通道所构成。当控制通道被充流时例如通过一个控制液体或通过该液体本身就可以使液体克服该毛细管中断部。对此关键的是这个在时间上和/或局部位置上的精度。当在毛细管中断部之区域中没有发生通道横截面之收缩时则液体通过全部的通道横截面按时间被确定的起动只能是很困难的或者说根本不能实现的。当该通道在毛细管中断部之区域中是收缩的、以便获得一个改善的按时间的控制或分辨率时,则这个先前较宽的液体前缘就被收缩并且接着又时常地被扩张,由此基于扩散过程就可能使得该检验的局部分辨率受到实质性地影响。另外的困难在于,应使控制通道迅速并在时间上精确可控地充流。
在EP1419818A1中公开了,借助所谓有选择的通(排)气(Entlüftung)对一种液体在时间上进行控制,特别是暂时的停止。这个发生在,该挤入空气(Luftverdrngung)被抑制在要被充液的通道中时。该排气的打开(ffnen)则可使液体继续地流动。此处设备方面的耗费则是很成问题的。另外其中也产生关于时间上和/或局部位置上分辨率方面的问题,如在前面所称的具有控制通道之毛细管中断部的情况一样。
此外,知道了外部的触发器,如电气的和/或磁性的作用场,声波或压力波,以便使一种液体暂时地停止或开始该液体传送。依此设备的耗费并进而其成本都是很高的。
作为本发明基础的任务是,设置用于操控一液体的一个装置和一个方法,其能实现一个特别宽的通道中之液体的暂时的中止,同时在相对比较小的花费和精确的时间控制情况下能实现一个具有特别直线之液体前缘的继续流动。
上述任务通过权利要求1限定的装置或权利要求15限定的方法解决。优选的扩展变型则是从属权利要求的技术方案。
一个作为本发明基础的基本构思在于,应该跨过或消除一个位于第一通道部分和第二通道部分之间的毛细管中断部(结构),为此,两个通道部分被彼此相对地运动,特别是被带至相互接触。这个例如可以如此实现,即,两个通道部分被移到一起。
这个本发明建议的解决方案即使在大的通道横截面情况下也能实现液体一个均匀的开始、亦即使液体从第一通道部分到第二通道部分中一个通过整个液体前缘的均匀的转移。液体可以特别是通过整个通道横截面同时地开始。相应地可实现一个时间上精确的控制。另外还在从第一通道部分向第二通道部分中继续流动的同时可以维持一个首要通过整个通道横截面至少基本上直线的液体前缘并特别是一个均匀的层流的流动,因此除了一个随时间的分辨率外还能实现一个很好的局部位置上的分辨率。这一点正是对于分析而言-亦即特别是在研究该液体或检测其中包含的(被)分析物或反应物时-所希望的。
在本发明中,该通道部分和依此被其构成的通道最好是具有一个相对大的横截面。特别是这些被设置为宽的或腔室形的结构。为了使说明更加简化,以后经常只以“通道”或“通道部分”来谈论。
附图说明
本发明之另外的优点,特征,特性和方面则产生于权利要求书和下面借助附图对优选实施例的说明书中。附图中表明:
图1是一个本发明装置第一实施例的纵剖示意图,
图2是图1之装置无有盖子的俯视示意图,
图3是图1之装置沿剖示线III-III的一个截面图,
图4是一个本发明装置第二实施例具有分开的通道部分和移到一起之通道部分的纵剖示意图,
图5是本建议之装置第三实施例具有移到一起之通道部分的一个纵剖示意图,
图6是本建议之装置第四实施例的俯视示意图,
图7是本建议之装置第五实施例的俯视示意图,
图8是本建议之装置第六实施例的俯视示意图,
图9是本建议之装置第七实施例之一部分具有分开之通道部分的纵剖示意图,
图10是对应于图9的本装置具有移到一起之通道部分的描述图,
图11是本建议之装置第八实施例之一部分具有分开之通道部分的俯视示意图,和
图12是对应于图11的本装置具有移到一起之通道部分的描述图。
具体实施方式
在附图中,相同或类似的部件采用相同的附图标记,在这里,即便省略了重复说明,但获得了相应的或相似的特性及优点。图1至图12未以正确尺寸示出所提出的装置1,这样做是为了表明各个方面和便于说明。
图1表示本发明装置1的第一实施例的纵剖示意图,该装置用于操控液体2且特别是试样液体,例如用于化学和/或生物试验的试样液体,特别是用于通过试剂、抗体或类似物来验证被分析物。
装置1具有用于液体2的第一通道部分3和第二通道部分4。液体2特别是唯一地通过毛细管力被通道部分3,4接收和/或输送。但是,其它的力如压力或离心力等也可以作用。
在所示实施例中,装置1具有一个第一承载部分5和一个第二承载部分6以及最好是还有一个对应的盖子7。盖子7最好是连续构成的,并且例如通过薄膜等构成。
在第一承载部分5和盖子7之间,构成第一通道部分3。在第二承载部分6和盖子7之间,构成该第二通道部分4。就是说,由通道部分3,4构成的通道最好是只被两个彼此对置的、特别是基本平坦的表面或者说平侧面来界定或构成,特别是以无侧壁方式构成。
特别是如此设置通道部分3,4,即液体2在流动方向S上至少基本层流地经过最好是平面的、由承载部分5,6构成的平侧面和/或至少具有横向于流动方向S的直线液体前缘地流动。
在所示实施例中,装置1具有一个载体8用于构成和/或保持这些必要的微型结构,特别是承载部分5,6。载体8和特别是承载部分5,6最好是基本平面的或板形的结构,或许有时带有必需的缺口,通道或类似结构。盖子7在所示实施例中是平面的,并且最好是至少基本上无缺口的。但是,这点也可以是相反的。按照需要,不仅载体8而且盖子7都可以被掏空,和/或被设置为具有突起以形成所希望的构造并且有时用于接纳未示出的化学物质、试剂、试验装置等。特别是,装置1涉及一个所谓的微芯片(具有微结构的平板)。
图2表示没有盖子7的装置1的俯视图。图3表示装置1沿图1的剖面线III-III的截面图。在图1至图3所示的实施例中,盖子7和载体8不是整体构成。确切说,盖子7优选被放置、夹紧、粘接或者焊接于其上或以其它方式与载体8相连接的。这样,例如使得制造变得容易。但是,按照一个未示出的实施例变型,盖子7和载体8也可以是一体构成的。然而,在这种情况下,至少一个承载部分5,6且特别是两个承载部分5,6在侧向上被推入到这个一体构件中。因此,装置1相应地在侧向上是敞开构成的,以便接纳第一和/或第二承载部分5,6。
通道部分3,4(以下有时也只称为“通道”)最好是在横向于图1至图3中所示流动方向S的方向上具有一个扁平的和/或矩形的横载面。通道的高度,亦即界定通道的且最好是平行的表面之间间距,在所示实施例中最大为2000μm,优选最大为500μm,特别是约50-200μm。通道宽度最好约为100-5000μm,特别是约为200-4000μm。通道高度明显小于通道宽度,特别是至少小10或100倍。通道的接纳容积最好是为小于1mL,特别是小于100μL,特别优选最大为10μL。
确切说,装置1构成一个微流体系统。特别是,装置1应用于医学的或非医学目的或其它研究的微流体诊断器具。
通道及其主延展平面E在应用位置上最好是至少基本上水平地延伸的。但是按照应用目的或结构解决方案也可能是一个另外的定向,只要是,通道之接纳液体或用液体充满通道和/或液体2之在通道中输送最好至少首要是通过毛细管力来确定的或导致的。
通道部分3,4的主延展平面在所示实施例中至少基本上位于共同的平面E中,如图1所示。承载部分5,6的上侧面或平侧面最好平行于平面E延伸。
按照建议,装置1具有一个用于暂时停止液体2的装置。该装置通过一个毛细管中断部9构成。毛细管中断部9用于在从第一通道部分3转移到第二通道部分4之前至少暂时停止液体2,并且最好是安置在第一通道部分3的端部上或在两个通道部分3,4之间。毛细管中断部9可通过一个在第一通道部分3或承载部分5的沿流动方向S位于下游的端部上的相当锐利的边缘和/或一个其它的、特别是突增的横截面扩大部来实现,因此,毛细管力不再允许液体2继续流动到第二通道部分4中。特别是,毛细管中断部9通过一个沟槽形缺口或两个通道部分3,4或承载部分5,6的相应的间距来构成。
毛细管中断部9优选在横向上延伸于至少一个界定通道的平侧面的整个宽度上,最好是在两个承载部分5,6之间。因此,毛细管中断部9最好是横向于液体2流动方向S地延伸和/或横向于第一或第二通道部分3,4的纵向长度地延伸。
图1至图3表示装置1的毛细管中断部9形成在两个通道部分3,4之间的状态,其做法特别是将两个承载部分5,6间隔布置。因此,在第一通道部分3中或在第一承载部分5上存在的液体2被暂时停住。
按照建议而规定,两个通道部分3,4为了跨过毛细管中断部9或消除该毛细管中断部而可以彼此相对运动,特别是可以相互接触道或贴在一起。为此,通道部分3,4且特别是承载部分5,6可以彼此相对移动和/或转动,优选为可以相对移动,可变形,可折叠和/或可弯折。
在所示实施例中,两个承载部分5,6可以相对移动地被引导,特别是借助一个在图1和图3中示出的导向装置10。导向装置10允许至少一个承载部分5或6移动。而对应的承载部分5,6或两个承载部分5,6例如被设置为滑块形式,并且在导向装置10的对应的、最好是沟槽形的和/或在载体8中构成的导引部分中导向移动。
使两个通道部分3,4或承载部分5,6彼此相对运动的方向最好是与液体2流动方向S相同或相反和/或与通道部分3,4或承载部分5,6的纵向延伸长度或主延展平面E的走向相同。
根据需要,可以用手使两个通道部分3,4或承载部分5,6相对运动,特别是可以使它们相互接触。这样,就能实现一个简单且成本低廉的实施方案。装置1优选地具有一个适宜的未示出的操作装置或类似物。
作为可选方案或附加方案,装置1最好具有一个未示出的调节驱动装置或其它驱动装置如电机、电磁铁、压电致动器或类似物,以使通道部分3,4或承载部分5,6彼此相对运动,从而消除或跨过毛细管中断部9,特别是使其相互接触到。根据要求,驱动装置可以以纯机械方式或电气方式、电磁方式、磁方式、气动方式和/或液压方式工作。
两个承载部分5,6可以借助一个未示出的弹簧或其它张紧件如此相互分开地被预张紧,以消除承载部分5,6不希望地合移到一起。因此,在例如手工操作或启动相应的(未示出)驱动装置的情况下,张紧力可以被克服并实现了通道部分3,4或承载部分5,6所希望的合移到一起。
在所述实施例中,两个承载部分5,6在合移到一起(未示出)的状态中以其横侧面或至少是以其面对通道的横边缘11,12相互对接,因此在合移到一起的状态中,由承载部分5,6的两个表面或平侧面构成一个至少基本连续的表面。因此,毛细管中断部9尤其在整个通道横截面范围内被同时消除或跨过,并且液体2可以从由第一承载部分5构成的第一通道部分3流动到由第二承载部分6构成的第二通道部分4中。
如上所述,液体2的这种流动或输送最好只通过毛细管力来实现。为了在消除或跨过毛细管中断部9时,亦即特别是承载部分5,6合移到一起的情况下,实现所希望的使液体2从第一通道部分3转到第二通道部分4,在第二通道部分4中作用于液体2的毛细管力最好大于在第一通道部分3中的毛细管力。较高的毛细管作用力可以通过一个相应改动第二承载部分6来实现,例如通过一个相应的覆层,缩小到盖子7的间距和/或如在所示实施例中示出的那样通过相应的微型结构13,特别是在第二承载部分6上的突起或类似物。例如,微型结构13与第一承载部分5不同地以更大的或递增的密度安置在第二承载部分6上,以实现所希望的直达第二通道部分4或承载部分6的毛细管力的增大。
第二通道部分4在所示实施例中是第一通道部分3的加长部或延续部。特别是,通道部分3,4构成一个近似连续的、特别是直线的且最好有基本不变横截面的通道。紧接在毛细管中断部9之前的第一通道部分3的横截面最好至少基本上等于接在毛细管中断部9之后的第二通道部分4的横截面。
在所示实施例中,由通道部分3,4构成的通道最好具有基本上不变的横截面。但是,按照一个未示出的变型实施方案,也可以使在毛细管中断部9区域中的通道横截面缩小。横截面缩小最好通过使液体流均匀缩小并接着使该液体流扩张来实现。
装置1最好是具有一个用于防止液体2在流动方向S上的侧向上冲出的装置和/或用于产生一个尽可能很少弯曲或直线流动前缘(的装置)或用于产生一个均匀或层流的装置。在通道部分3,4的侧向上连接一个液体中止(结构),其特别是通过一个在载体8上沟槽-或坑道形的空槽14构成。用于液体2之侧向上的液体中止(结构)扮演了一个由毛细管力不可克服的流动阻力,因此,液体2是无侧壁地沿着通道部分3,4之敞开的纵向侧面被导流的。
构成液体中止部的空槽14最好是以锐利边缘连接到通道部分3,4上并且特别是形成在载体8中,而且,在图1和图3的视图中基本上只相对该通道的一个侧向伸出(Projektion)向下方地延伸。但作为选择,空槽也可以向上方或在该通道之侧向伸出的两个侧面上亦即特别是向上方和向下方地延伸。
这个横截面最好是矩形的空槽14导致一个这样形式的、特别台阶式或突然的横截面扩大,正如也在毛细管中断部9处的情况那样,毛细管力如此地减小,以致于所称的用于液体2的液体中止(结构)就被构成在从通道到空槽14去的过度中。特别是空槽14的高度至少为该通道高度的两倍大。
空槽14和由其构成的液体中止(结构)在本描述之实施例中最好是沿着通道之敞开的纵侧面、特别是在所有侧面上围绕着通道部分3,4或承载部分5,6地延伸。
液体2在通道中一个相应无侧壁的导流也能在图4a和4b中描述的本装置1之第二实施方案中通过侧向的空槽14或侧向的液体中止(结构)实现。
在该第二实施方案中,液体2最好是只在一个底-或平侧面上-亦即在第一承载部分5或两个承载部分5,6上-被导流。因此液体2不与这相反对置的由盖子7构成的平侧面相接触。代替其的是在本描述之实施例中,盖子7被相应较高地安置或在给定情况下被取下,以便获得希望的间距。图4a表示装置1具有(还)被分开的通道部分3,4,图4b则具有移到一起的通道部分3,4。
在第二实施方案中,液体2在移到一起状态中-亦即在相连接的通道部分3,4情况下-就能够通过通道部分3,4至少基本上均匀地分配,如图4b所表示的那样。这一点特别地当在通道的整个长度上作用着至少基本上相同的毛细管力时并且当在盖子7和承载部分5,6之间不是发生一个同时的导流时就是这个情况。
由液体2构成的液体膜之厚度特别地取决于液体2之润湿特性和其液体被输送的、特别是被计量的量。作为优选,如在第一实施方案中关于通道所解释的一样,这些相应的尺寸也适用于该液体膜。
另外,在图4中描述的第二实施例也基本上被设置为与第一实施例相一致的结构,因此产生了对应的优点,方面和特性。
图5表示本发明建议之装置1的第三实施方案。最好是在第二通道部分4中或在第二承载部分6上构成一个反应区15和一个汇流区16。因此与第一通道部分3一起可以例如构成一个三腔系统,根据需要,它可以具有一个所谓的免疫分析功能。为此,第一承载部分5可以设有或覆有最好是可溶的试剂,其在输入液体2后的第一阶段中被溶解或与该试剂起反应。
在第二阶段中-特别是在一个确定的时间之期满以后-这两个通道部分3,4或承载部分5,6被移到一起,这个状态描述在图5中,因此,液体2就流动到反应区15中并最后流到汇流区16中而且特别地可以汇集在那里。在反应区15中,液体2或其中包含的试剂和/或一个其中包含的(被)分析物-特别是一种由试剂、最好是一种抗体和该(被)分析物构成的合成物-就可以起反应并且特别是结合成用于鉴定的稳定的抗体或类似物。接着可以在反应区15中实现一个检测,例如光学的检测。
在上述过程中特别在液体2一个定质的或甚至一个定量的分析鉴定情况下最好是规定,液体2至少基本上完全地从第一通道部分3-特别在一个预先确定的反应时间期满之后-流动到连接的反应区15中并然后到汇流区16中,以便能实现一个确定的反应。在这种情况下产生一种使液体2从第一通道部分3到第二通道部分4之端部去的区域状运动。这种运动特别是可以通过相应提高的毛细管力-最好是通过承载部分5,6之表面的相应结构变形或微细结构和/或其表面覆层来实现。
按照另一个选择方案,该毛细管中断部9之跨过或消除首先可以应用于液体2之反应或研究的真实开始。因此作为例子在时间上很关键的反应或研究情况下液体2作为试样首先被输送到通道部分3中,特别是通过一个未示出的注入孔或类似结构或在给定情况下甚至借助将第一承载部分5导入到载体8中,并且这样(液体2)在一个确定的时间上被迁移或被置入。在将两个承载部分5,6合移到一起以后,毛细管中断部9才被跨过或被消除。然后液体2可以转移到第二通道部分4中并且开始这种时间上关键的反应或试验研究。
由此在前面已经描述的反应过程情况下,这些单个的阶段可以依次地在第二通道部分4中进行。然而其中特别是这个上面提及的最好是可溶解的试剂不是安置在第一通道部分3中或不是安置在第一承载部分5上,而最好是被安置在第二通道部分4或承载部分6之开始处-特别是在一个图5中未被单独描述的溶解区域中-。
但是这个所描述的反应过程或一个其它的过程也可以如此-在时间上还受限定地-被控制,其中多个通道部分依次地-按照希望的反应进程-在消除或为了跨过其间安置的毛细管中断部9而被置于相互接触。这些基本的可能方案产生于下面对另外实施方案的说明中。
图6a至图6c表示无有盖子7的本发明装置1的第四实施方案的非常简化的示意俯视图,借助其可以实现如前面描述的第二实施方案中相同的反应或反应过程。此外,装置1至少具有一个另外的通道部分17,其相应地通过至少一个另外的承载部分18所构成。这个另外的通道17或承载部分18-以后还被简称为另外的部分17/18-例如能实现,在将液体2从第一通道部分3或承载部分5转移到第二通道部分4或承载部分6中以后可以输送另一种液体、特别是一种清洗液体,其中该具有另外液体的另外承载部分18被置于和第一或第二通道部分3,4或承载部分5,6相接触。图6a表示这些还是相互被移开的承载部分5,6,18。图6b表示这种状态,其中第一承载部分5已被运动到第二承载部分6处并与这个(承载部分6)处于接触。图6c表示一个另外的阶段,其中这个另外的承载部分18-在本展示的实施例中-被带至与第一承载部分5相接触,以便特别地实施一个清洗步骤,其中一种清洗液体或类似物被输入。因此在反应区15中的反应也可以特别精确地又被停止。
图7a至图7c以另一个概括视图表示所提出装置1的第五实施例。除了这两个第一及第二通道部分3,4或承载部分5,6外,在此设置了多个另外的部分17/18,它们可以按照需要依次地和/或同时地和/或以选择方式作相对运动,尤其是能相互接触,以便可以理想地通过消除或跨过这个在单个部分3,4,17或5,6,18之间存在的毛细管中断部9来操控液体2,或者有时还操控多种液体,并且可以实施所希望的反应或可以完成实验研究。
图7a表示这些还被分开的通道部分3,4,17或承载部分5,6,18,其中的箭头表示,第一通道部分3或承载部分5通过移动被带至与一个相邻的此处的第二通道部分4或承载部分6相接触。接着,液体2因此可以相应地从第一通道部分3流动到第二通道部分4中。
图7b表示这样一个状态,其中第一通道部分3和第二通道部分4或第一承载部分5及第二承载部分6已经处于接触。箭头(复数)表示第二另外部分17或18之移动,以便与第二通道部分4或承载部分6最好是从相反对置的侧面地并特别是同时地到达接触。因此相应地能实现使液体2到两个另外通道部分17或承载部分18上的继续导流或分配。
但是,这两个另外部分17/18也可以按照需要承担不同的功能。例如一个另外承载部分18可以应用于输送一种另外的液体、例如清洗液体。因此最好是在那个相反对置的侧面上被带到靠置的另外承载部分18在此例如就应用于接纳来自第二通道部分4或承载部分6的液体2,其(2)被另外液体排挤并特别是被清洗。
但是也可能的是,这两个在图7b中表示的另外承载部分18只是有选择地-按照前面反应步骤的结果或为了反应过程之可选择的变型-被带至与第二通道部分4或承载部分6相接触。
在图7c的示意图中示出了最后所称的状态,其中另一承载部分18与第二通道部分4或承载部分6处于接触,液体2已经流动到这个另一承载部分18中或由其构成的另外通道部分17中。在本描述之实施例中,i液体2已是完全地转移了。但这个是特别取决于起作用的毛细管力的。例如,液体2还可以分配到多个部分3,4,17或5,6,18上。另外两个箭头表示与另外部分17/18的可能组合方案。此处这些上面的实施方式相应地适合于图7b的实施方案。
图8表示没有盖子7的本发明装置1的第六实施例的俯视示意图。这个实施方案最好至少基本上对应于第三实施例,其中两个第二通道部分4或承载部分6是平行安置的并且可以平行地接纳液体2。特别是,两个平行的或相互独立进行的反应可以同时开始。为此,第一通道部分3或承载部分5一方面具有液体2并且这两个第二通道部分4或承载部分6可以彼此相对地运动、特别是可带至相互接触或靠置。在所示实施例中,这如此实现,即第一承载部分5可以向第二承载部分6运动,特别是移动。
在图8中描述的结构配置情况下,第一通道部分3或承载部分5是如此被配位的和/或被安置在相对这些对应配置的第二通道部分4或承载部分6而言的中间,以便第一承载部分5-如通过箭头表示的-可以同时带至与两个第二承载部分6接触,从而能实现将液体2同时地导流到两个第二承载部分6上。
根据需要,按照一个示出的变型实施例,第一承载部分5可以具有相应扩大的宽度和/或第二承载部分6可以具有缩小的宽度,这样做是在第一承载部分5贴到两个第二承载部分6上时在其间存在的毛细管中断部9通过两个第二承载部分6的总宽度分别最好是至少基本上被消除或跨过,以便能实现尽可能均匀的使由第二承载部分6所限定的第二通道部分4通过整个通道横截面地-特别是具有至少基本上垂直于流动方向S延伸的液体前缘地-充流液体2。
图9和图10表示本发明装置的第七实施方案的一个非常简化的截面示意图,其仅示出第一和第二承载部分5,6。图9表示这个被间置的状态、亦即在第一承载部分5和第二承载部分6之间具有还未被跨过或未被消除的毛细管中断部9。与上述实施方案相比,在第七实施方案中,两个承载部分5,6通过一个连接部分19相互连接。连接部分19最好是柔性构成,或可弹性变形地构成和/或以连接片形式构成。按照需要,承载部分5,6和连接部分19是以整体件形式构成的。
在相对运动、特别是合移到一起情况下,连接部分19被如此地变形,以致于两个承载部分5,6至少在其横侧面或横向边缘11,12之区域中相互接触从而消除或跨过毛细管中断部9,如图10所示。然后,液体2能无阻碍地从第一承载部分5转移到第二承载部分6或继续流入未示出的通道,如图10所示。
最好是弹性的连接部分19带来的优点是,两个承载部分5,6在制造和例如在储存和/或已经带有充入之液体的运输情况下不会被不希望地相对移动,因此就能排除不希望的消除或跨过该毛细管中断部。
图11和图12表示本发明建议的装置1之第八实施例无有盖子7的示意俯视图。在此两个承载部分5,6是彼此相对可转动的或可折转的,以便消除或至少跨过该毛细管中断部9,从而液体2可以从第一承载部分5流动到第二承载部分6上。图11表示这个状态处在已被展开的状态,亦即具有暂时停住的液体2。图12表示这个折合到一起的状态,亦即在消除了毛细管中断部9的情况,其中液体2从第一承载部分5已经流动到第二承载部分6上。
其它的为了消除或跨过毛细管中断部9的转动运动和由转动及移动的组合运动也是可能的。作为例子可能的是,使装置1或载体8也围绕一个至少基本上处于该主延展平面E中并横向于流动方向S延伸的轴线作折转或弯曲,以便因此使相邻的通道部分或承载部分相对地运动并且跨过或甚至消除一个其间安置的毛细管中断部,从而由此使液体可以继续流动到所构成的通道中。
所述实施方案的单个方面和结构解决方案还可以作任意的相互组合。

Claims (20)

1、用于操控液体(2)的装置(1),具有第一通道部分(3)和第二通道部分(4),液体(2)能从第一通道部分(3)流到第二通道部分(4),并且特别是在所述通道部分(3,4)之间构成一个毛细管中断部(9),用于在从第一通道部分(3)转移到第二通道部分(4)中以前暂时停止液体(2),其特征在于:该装置(1)如此构成,即能使所述两个通道部分(3,4)相对运动和/或在端侧相互接触上,以便跨过或消除该毛细管中断部(9)。
2、按权利要求1的装置,其特征在于:所述通道部分(3,4)的横截面是扁平的,矩形的和/或至少在开口侧是相同的,和/或所述通道部分(3,4)或界定所述通道部分的承载部分(5,6)最好是连续刚性地构成的。
3、按权利要求1或2的装置,其特征在于:所述通道部分(3,4)的主延展平面至少位于一个共同的平面(E)中,和/或第二通道部分(4)构成第一通道部分(3)的加长部或延续部。
4、按权利要求1至3之一的装置,其特征在于:所述通道部分(3,4)由至少两个能彼此相对运动的承载部分(5,6)及一个共同的连续的盖子(7)构成。
5、按权利要求4的装置,其特征在于:该装置具有一个导向装置(10),用于平移地或可移动地引导至少一个承载部分(5,6)。
6、按权利要求4或5的装置,其特征在于:为了跨过或消除所述毛细管中断部(9),所述承载部分(5,6)的横侧面或横边缘(11,12)最好是在整个长度范围内,和/或该承载部分(5,6)可以在端面侧相互接触或贴到一起。
7、按权利要求1至6之一的装置,其特征在于:所述通道部分(3,4)是可以彼此相对平移运动的和/或可以彼此相对旋转的,特别是可以彼此相对移动,可以变形,可以折叠和/或可以弯折的。
8、按权利要求1至7之一的装置,其特征在于:所述通道部分(3,4)或界定该通道部分的承载部分(5,6)通过一个连接部分(19)相互连接,该连接部分为了跨过或消除该毛细管中断部(9)尤其是可以弹性变形的。
9、按权利要求1至8之一的装置,其特征在于:所述通道部分(3,4)或界定该通道部分的承载部分(5,6)是相互可以回转的或可以折转到以端面侧抵靠的。
10、按权利要求1至9之一的装置,其特征在于:所述通道部分(3,4)是可以彼此相对运动在液体(2)流动方向(S)上或与之相反的方向上和/或在其主延展平面中。
11、按权利要求1至10之一的装置,其特征在于:在第二通道部分(4)中作用在液体上的毛细管力大于在第一通道部分(3)中的毛细管力。
12、按权利要求1至11之一的装置,其特征在于:在该毛细管中断部(9)之前的第一通道部分(3)的横截面至少基本上等于在该毛细管中断部(9)之后的第二通道部分(4)的横截面。
13、按权利要求1至12之一的装置,其特征在于:该毛细管中断部(9)延伸于至少一个界定该第一通道部分(3)的侧面或表面,特别是整个宽度上,和/或该毛细管中断部(9)横向于液体(2)流动方向(S)和/或横向于第一或第二通道部分(3,4)的纵向长度地延伸。
14、按权利要求1至13之一的装置,其特征在于:该液体(2)以无侧壁方式在通道部分(3,4)中导向流动。
15,用于操控液体(2)的方法,液体能从第一通道部分(3)流动到第二通道部分(4)并且借助一个毛细管中断部(9)在从第一通道部分(3)转移到第二通道部分(4)中之前被暂时停止,其特征在于:使所述两个通道部分(3,4)彼此相对运动,以跨过或消除该毛细管中断部(9)。
16、按权利要求15的方法,其特征在于:为了跨过或消除该毛细管中断部(9),所述通道部分(3,4),特别是相应的承载部分(5,6)被带至靠置。
17、按权利要求15或16的方法,其特征在于:所述通道部分(3,4)可彼此相对移动、折叠、弯折和/或变形,以便跨过或消除该毛细管中断部(9)。
18、按权利要求15至17之一的方法,其特征在于:所述通道部分(3,4)为跨过或消除该毛细管中断部(9)能至少基本在其主延展平面中彼此相对运动。
19、按权利要求15至18之一的方法,其特征在于:多个通道部分(3,4,17)为了跨过或消除在其间构成的毛细管中断部(9)可以有选择地相对运动,特别是被带至相互接触。
20、按权利要求15至19之一的方法,其特征在于:为了跨过或消除其间构成的该毛细管中断部(9),使多个通道部分(3,4,17)同时或依次地相对运动,特别是被带至相互接触。
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