CN2752772Y - 一种带有毛细管-微流控芯片接口的微流控芯片 - Google Patents

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Abstract

一种带有毛细管-微流控芯片接口的微流控芯片,其特征在于:该微流控芯片的微通道出口端有圆形储液池;储液池内置有橡胶塞,橡胶塞为圆柱状,直径略大于储液池内径;毛细管穿过橡胶塞,与微通道连通;橡胶塞与微流控芯片之间由胶粘剂封接。与常规毛细管-微流控芯片接口相比,本实用新型具有的优点是:1.死体积极小,能达到0.2μl;2.制作方便。

Description

一种带有毛细管—微流控芯片接口的微流控芯片
技术领域:
本实用新型涉及微流控芯片技术,特别提供了一种死体积较小的带有毛细管—微流控芯片接口的微流控芯片
背景技术:
微全分析系统(Micro Total Analysis Systems,μ-TAS)是一个跨学科的新领域,其最终目的是通过化学设备的微型化与集成化,最大限度地把分析实验室的功能转移到便携的分析设备中(如各类芯片),实现分析设备的“微型化”,因此微全分析系统也被通俗地称为“芯片实验室”(Lab-on-a-chip),根据芯片结构及工作机理又可分为两大类:微阵列芯片(Microarray chip),又称为“生物芯片”,和微流控芯片(Microfluidic chip),前者发展已相当成熟,在国外以深度产业化;后者主要以分析化学和生物化学为基础,利用微机电加工技术(MEMS),在硅,玻璃,石英,塑料表面加工出10-100微米的微通道网络,将电渗流和电泳流作为驱动力,通过改变驱动电压,控制流体在微通道网络中的流动方向和速率,从而实现对目标分析物的采样、稀释、加试剂、,富集,萃取,混合,反应,分离,检测等步骤,是当前研究的重点。
在芯片上成功实现目标分析物的采样、稀释、加试剂、富集、萃取、混合和反应,外源溶剂或试样通过毛细管—微流控芯片接口定量或者定速导入芯片微通道是关键技术之一。通常的接口设计如图1所示。接口采用胶粘剂直接封口,该方案简单易行,缺点是死体积太大,由此造成大量的试剂浪费,延长分析时间以及其他一些综合症。
发明内容:
本实用新型的目的是提供一种死体积极小的毛细管—微流控芯片接口。
本实用新型提供了一种带有毛细管—微流控芯片接口的微流控芯片,其特征在于:该微流控芯片的微通道出口端有圆形储液池(5);储液池(5)内置有橡胶塞(2),橡胶塞(2)为圆柱状,直径略大于储液池(5)内径;毛细管(1)穿过橡胶塞(2),与微通道(5)连通;橡胶塞(2)与微流控芯片之间由胶粘剂(3)封接。
本实用新型带有毛细管—微流控芯片接口的微流控芯片中,所述胶粘剂(3)固化后能耐有机溶剂。
与常规毛细管—微流控芯片接口相比,本实用新型具有的优点是:
1 死体积极小,能达到0.2μl。
2 制作方便。
附图说明:
图1普通接口组合状态示意;
图2为本使用新型的一种组合状态示意。
具体实施方式:
如图1所示,该接口由毛细管(1)、塑料垫圈(2’)、环氧胶(3)、微流控芯片(4)组合构成;微流控芯片微通道出口端有圆形储液池(5)。利用环氧胶(3)与塑料垫圈(2’)密封。
如图2所示,该接口由该接口由毛细管(1)、橡胶塞(2)、环氧胶(3)、微流控芯片(4)组合构成;微流控芯片微通道出口端有圆形储液池(5)。利用环氧胶(3)与橡胶塞(2)密封,利用橡胶塞(2)占据储液池死体积。

Claims (2)

1、一种带有毛细管—微流控芯片接口的微流控芯片,其特征在于:该微流控芯片的微通道出口端有圆形储液池(5);储液池(5)内置有橡胶塞(2),橡胶塞(2)为圆柱状,直径略大于储液池(5)内径;毛细管(1)穿过橡胶塞(2),与微通道(5)连通;橡胶塞(2)与微流控芯片之间由胶粘剂(3)封接。
2、按照权利要求1所述带有毛细管—微流控芯片接口的微流控芯片,其特征在于:所述胶粘剂(3)固化后能耐有机溶剂。
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