DE1169573T1 - Hydraulisches system mit elektrokinetisch erzeugtem hochdruck - Google Patents
Hydraulisches system mit elektrokinetisch erzeugtem hochdruckInfo
- Publication number
- DE1169573T1 DE1169573T1 DE1169573T DE00911977T DE1169573T1 DE 1169573 T1 DE1169573 T1 DE 1169573T1 DE 1169573 T DE1169573 T DE 1169573T DE 00911977 T DE00911977 T DE 00911977T DE 1169573 T1 DE1169573 T1 DE 1169573T1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- electrolyte
- microchannel
- dielectric material
- electrical potential
- porous dielectric
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims 18
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims 17
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 claims 13
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims 11
- WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N Acetonitrile Chemical compound CC#N WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 9
- OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N Methanol Chemical compound OC OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 9
- YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Toluene Chemical compound CC1=CC=CC=C1 YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 9
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims 8
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 6
- 238000000034 method Methods 0.000 claims 6
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims 6
- 238000004128 high performance liquid chromatography Methods 0.000 claims 4
- 239000008151 electrolyte solution Substances 0.000 claims 3
- 235000019441 ethanol Nutrition 0.000 claims 3
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 2
- 238000005323 electroforming Methods 0.000 claims 2
- 238000005530 etching Methods 0.000 claims 2
- 238000001746 injection moulding Methods 0.000 claims 2
- 238000001459 lithography Methods 0.000 claims 2
- 229920000620 organic polymer Polymers 0.000 claims 2
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 claims 2
- 238000003980 solgel method Methods 0.000 claims 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 claims 1
- 238000004811 liquid chromatography Methods 0.000 claims 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N30/00—Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
- G01N30/02—Column chromatography
- G01N30/26—Conditioning of the fluid carrier; Flow patterns
- G01N30/28—Control of physical parameters of the fluid carrier
- G01N30/32—Control of physical parameters of the fluid carrier of pressure or speed
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B19/00—Machines or pumps having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B17/00
- F04B19/006—Micropumps
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N30/00—Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
- G01N30/02—Column chromatography
- G01N30/26—Conditioning of the fluid carrier; Flow patterns
- G01N30/28—Control of physical parameters of the fluid carrier
- G01N2030/285—Control of physical parameters of the fluid carrier electrically driven carrier
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N30/00—Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
- G01N30/02—Column chromatography
- G01N30/26—Conditioning of the fluid carrier; Flow patterns
- G01N30/28—Control of physical parameters of the fluid carrier
- G01N30/32—Control of physical parameters of the fluid carrier of pressure or speed
- G01N2030/326—Control of physical parameters of the fluid carrier of pressure or speed pumps
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Reciprocating Pumps (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
- Micromachines (AREA)
Claims (29)
1. Ventil zur Handhabung eines Fluids mit:
a) einer elektrokinetischen Pumpe, die imstande ist, eine hydraulische
Kraft größer als 10 psi auszuüben, die umfasst:
(i) einen Mikrokanal mit einem Fluid-Einlass und -Auslass und
einem in dem Mikrokanal angeordneten porösen dielektrischen Material;
(ii) einen Elektrolyten, der ein nicht-wässriges Fluid umfasst,
das in dem Mikrokanal enthalten und mit dem porösen dielektrischen Material in Kommunikation ist;
(iii) räumlich getrennte Elektroden, die mit dem Elektrolyten in
Berührung sind; und
(iv) Mittel zum Anlegen eines elektrischen Potentials an die
räumlich getrennten Elektroden; und
b) ein Gehäuse, das umfasst:
(i) eine erste Kammer mit mindestens einem
Fluid-Einlass und mindestens einem abdichtend daran verbundenen Fluid-Auslass;
(ii) eine zweite Kammer, die ein Fluid enthält und angepasst ist, um eine Ausgabe von der daran verbundenen elektroosmotischen Pumpe zu empfangen;
und
(iii) ein biegsames Element, dass die erste und zweite Kammer
abdichtend trennt und angepasst ist, um sich als Antwort auf die von der elektroosmotischen
Pumpe erzeugte hydraulische Kraft zu bewegen, um den mindestens einen Fluid-Einlass zu schließen oder zu öffnen.
2. Ventil gemäß Anspruch 1, bei dem das Fluid eine Flüssigkeit oder ein Gas
ist.
3. Ventil gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das poröse
dielektrische Material hergestellt wird durch
(i) lithographische Strukturierung und Ätzung, (ii) direktes Spritzgießen,
(iii)Sol-Gel-Verarbeitung, oder
(iv) Elektroformung.
(iii)Sol-Gel-Verarbeitung, oder
(iv) Elektroformung.
4. Ventil gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das poröse
dielektrische Material organische Polymermaterialien umfasst.
5. Ventil gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der Elektrolyt
eine organische Flüssigkeit ist.
6. Ventil gemäß Anspruch 5, bei dem die organische Flüssigkeit aus der aus
Azetonitril, Methylalkohol, Ethylalkohol, Toluol und Mischungen derer bestehenden
Gruppe ausgewählt wird.
7. Ventil gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem der Elektrolyt eine
Mischung einer wässrigen Elektrolytlösung und einer rein organischen Flüssigkeit
ist.
8. Ventil gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das Mittel
zum Anlegen eines elektrischen Potentials ein elektrisches Potential anlegt, das
sich mit der Zeit verändert.
9. Ventil gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die elektrokinetische
Pumpe eine hydraulische Kraft ausübt, deren Richtung von der Polarität des angelegten elektrischen Potentials bestimmt wird.
10. Ventil gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die elektrokinetische
Pumpe im wesentlichen aufgebaut ist aus: einer elektrokinetischen
Pumpe, die imstande ist, eine hydraulische Kraft größer als 10 psi auszuüben, die
umfasst:
(i) einen Mikrokanal mit einem Fluid-Einlass und -Auslass und einem in dem Mikrokanal angeordneten porösen dielektrischen Material;
(ii) einen Elektrolyten, der in dem Mikrokanal enthalten und
mit dem porösen dielektrischen Material in Kommunikation ist;
(iii) räumlich beabstandete Elektroden, die mit dem Elektrolyten in
Berührung sind; und
(iv) Mittel zum Anlegen eines elektrischen Potentials an die räumlich getrennten Elektroden;
11. Ventil gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die elektrokinetische
Pumpe keine sich bewegenden mechanischen Teile aufweist.
12. Verbessertes Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-System, das
mindestens eine Vorrichtung aufweist, die das elektrische Potential in eine hydraulische
Kraft umwandelt und die imstande ist, eine hydraulische Kraft größer
als 10 psi auszuüben, wobei die Vorrichtung umfasst:
(i) einen Mikrokanal mit einem Fluid-Einlass und -Auslass und ein in dem Mikrokanal angeordnetes dielektrischen Material;
(ii) einen Elektrolyten, der in dem Mikrokanal enthalten und mit dem porösen dielektrischen Material in Kommunikation ist;
(iii) räumlich getrennte Elektroden, die mit dem Elektrolyten in
Berührung sind; und
(iv) Mittel zum Anlegen eines elektrischen Potentials an die räumlich getrennten Elektroden,
wobei die Verbesserung ein Verbinden der mindestens einen Vorrichtung
mit einer Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-Säule umfasst, um ein vollständig
spannungsgesteuertes Flüssigkeitschromatographie-System bereitzustellen,
das imstande ist, eine Flüssigkeit mit einer gewünschten Durchflussrate zu liefern.
13. System gemäß Anspruch 12, bei dem das poröse dielektrische Material
Silika-Teilchen umfasst.
14. System gemäß Anspruch 13, bei dem die Silika-Teilchen einen Durchmesser
zwischen ungefähr 100 nm und 5 mm aufweisen.
15. System gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche 12 bis 14, bei dem
das poröse dielektrische Material hergestellt wird durch
(i) lithographische Strukturierung und Ätzung,
(ii) direktes Spritzgießen,
(iii)Sol-Gel-Verarbeitung oder
(iv) Elektroformung.
(ii) direktes Spritzgießen,
(iii)Sol-Gel-Verarbeitung oder
(iv) Elektroformung.
16. System gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche 12 bis 15, bei dem
das poröse dielektrische Material organische Polymermaterialien umfasst.
17. System gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche 12 bis 16, bei dem
der Elektrolyt eine rein organische Flüssigkeit ist.
18. System gemäß Anspruch 17, bei dem die rein organische Flüssigkeit aus
der aus Azetonitril, Methylalkohol, Ethylalkohol, Toluol und Mischungen derer bestehenden Gruppe ausgewählt wird.
19. System gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche 12 bis 16, bei dem
der Elektrolyt eine Mischung einer wässrigen Elektrolytlösung und einer rein
organischen Flüssigkeit ist.
organischen Flüssigkeit ist.
20. System gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche 12 bis 19, bei dem
die Vorrichtung mit der Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-Säule durch
positive Verdrängungsmittel verbunden ist.
169 5 73 Tl
21. System gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche 12 bis 20, ferner mit
Mitteln zum Anlegen eines elektrischen Feldes an die Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-Säule.
22. System gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche 12 bis 21, bei dem
die elektrokinetische Pumpe im wesentlichen aufgebaut ist aus:
(i) einem Mikrokanal mit einem Fluid-Einlass und
-Auslass und einem in dem Mikrokanal angeordneten porösen dielektrischen Material;
(ii) einem Elektrolyten, der in dem Mikrokanal enthalten und
mit dem porösen dielektrischen Material in Kommunikation ist;
(iii) räumlich getrennten Elektroden, die mit dem Elektrolyten in Berührung sind; und
(iv) Mittel zum Anlegen eines elektrischen Potentials an die
räumlich getrennten Elektroden.
23. System gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche 12 bis 22, bei dem
die elektrokinetische Pumpe keine beweglichen Teile umfasst.
24. Verfahren zur Handhabung des Flusses eines Fluids mit folgenden Schritten:
Anlegen eines elektrischen Potentials an räumlich getrennte Elektroden,
die mit einem Elektrolyten in Berührung sind, der ein nicht-wässriges Fluid umfasst
und der mit einem in einem Mikrokanal angeordneten porösen Dielektrikum in Kommunikation ist, wobei der Mikrokanal mit einem Fluid-Einlass und Auslass
in Kommunikation ist, um den Elektrolyten zu veranlassen, sich von einer ersten Position mit einer Kraft größer als 10 psi, wobei der Fluid-Einlass und
ein Fluid-Auslass in offener Kommunikation sind, zu einer zweiten Position zu
bewegen, wobei die Kommunikation zwischen dem Fluid-Einlass und -Auslass
geschlossen wird; und
Umkehren des elektrischen Potentials, wodurch der Elektrolyt veranlasst
wird, im wesentlichen zu der ersten Position zurückzukehren.
iO&U 169573 &Tgr;1
25. Verfahren gemäß Anspruch 24, bei dem das Fluid ein Gas ist.
26. Verfahren gemäß Anspruch 24, bei dem der Schritt des Anlegens des
elektrischen Potentials ein elektrischen Potential anlegt, das sich mit der Zeit verändert.
27. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche 24 bis 26, bei
dem der Elektrolyt eine organische Flüssigkeit ist.
28. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche 24 bis 26, bei
dem der Elektrolyt eine Mischung einer wässrigen Elektrolytlösung und einer rein organischen Flüssigkeit ist.
29. Verfahren gemäß Anspruch 27, bei dem die rein organische Flüssigkeit
aus der aus Azetonitril, Methylalkohol, Ethy !alkohol, Toluol und Mischungen
derer bestehenden Gruppe ausgewählt wird.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US09/271,687 US6277257B1 (en) | 1997-06-25 | 1999-03-18 | Electrokinetic high pressure hydraulic system |
PCT/US2000/004832 WO2000055502A1 (en) | 1999-03-18 | 2000-02-24 | Electrokinetic high pressure hydraulic system |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE1169573T1 true DE1169573T1 (de) | 2002-11-28 |
Family
ID=23036633
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE1169573T Pending DE1169573T1 (de) | 1999-03-18 | 2000-02-24 | Hydraulisches system mit elektrokinetisch erzeugtem hochdruck |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US6277257B1 (de) |
EP (1) | EP1169573A1 (de) |
AU (1) | AU3378300A (de) |
DE (1) | DE1169573T1 (de) |
WO (1) | WO2000055502A1 (de) |
Families Citing this family (79)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7220596B2 (en) * | 1998-04-15 | 2007-05-22 | Utah State University | Real time detection of antigens |
US6406605B1 (en) * | 1999-06-01 | 2002-06-18 | Ysi Incorporated | Electroosmotic flow controlled microfluidic devices |
US6495015B1 (en) * | 1999-06-18 | 2002-12-17 | Sandia National Corporation | Electrokinetically pumped high pressure sprays |
US6805841B2 (en) * | 2001-05-09 | 2004-10-19 | The Provost Fellows And Scholars Of The College Of The Holy And Undivided Trinity Of Queen Elizabeth Near Dublin | Liquid pumping system |
US20020189947A1 (en) | 2001-06-13 | 2002-12-19 | Eksigent Technologies Llp | Electroosmotic flow controller |
US7465382B2 (en) * | 2001-06-13 | 2008-12-16 | Eksigent Technologies Llc | Precision flow control system |
US7014744B2 (en) * | 2001-08-24 | 2006-03-21 | Applera Corporation | Method of purification and concentration using AC fields with a transfer tip |
US6942018B2 (en) | 2001-09-28 | 2005-09-13 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Electroosmotic microchannel cooling system |
US7691244B2 (en) | 2001-12-18 | 2010-04-06 | Massachusetts Institute Of Technology | Microfluidic pumps and mixers driven by induced-charge electro-osmosis |
US7081189B2 (en) * | 2001-12-18 | 2006-07-25 | Massachusetts Institute Of Technology | Microfluidic pumps and mixers driven by induced-charge electro-osmosis |
US6719535B2 (en) * | 2002-01-31 | 2004-04-13 | Eksigent Technologies, Llc | Variable potential electrokinetic device |
US6606251B1 (en) * | 2002-02-07 | 2003-08-12 | Cooligy Inc. | Power conditioning module |
GB2386668B (en) * | 2002-03-20 | 2005-06-29 | Perkins Engines Co Ltd | Variable inertia flywheel |
US7060170B2 (en) | 2002-05-01 | 2006-06-13 | Eksigent Technologies Llc | Bridges, elements and junctions for electroosmotic flow systems |
US20030224531A1 (en) * | 2002-05-29 | 2003-12-04 | Brennen Reid A. | Microplate with an integrated microfluidic system for parallel processing minute volumes of fluids |
US7976779B2 (en) * | 2002-06-26 | 2011-07-12 | California Institute Of Technology | Integrated LC-ESI on a chip |
US20040124085A1 (en) * | 2002-06-26 | 2004-07-01 | California Institute Of Technology | Microfluidic devices and methods with electrochemically actuated sample processing |
US6988534B2 (en) * | 2002-11-01 | 2006-01-24 | Cooligy, Inc. | Method and apparatus for flexible fluid delivery for cooling desired hot spots in a heat producing device |
US7517440B2 (en) | 2002-07-17 | 2009-04-14 | Eksigent Technologies Llc | Electrokinetic delivery systems, devices and methods |
US7364647B2 (en) | 2002-07-17 | 2008-04-29 | Eksigent Technologies Llc | Laminated flow device |
US7235164B2 (en) | 2002-10-18 | 2007-06-26 | Eksigent Technologies, Llc | Electrokinetic pump having capacitive electrodes |
US6881039B2 (en) | 2002-09-23 | 2005-04-19 | Cooligy, Inc. | Micro-fabricated electrokinetic pump |
US6994151B2 (en) * | 2002-10-22 | 2006-02-07 | Cooligy, Inc. | Vapor escape microchannel heat exchanger |
DE10393588T5 (de) | 2002-11-01 | 2006-02-23 | Cooligy, Inc., Mountain View | Optimales Ausbreitungssystem, Vorrichtung und Verfahren für flüssigkeitsgekühlten, mikroskalierten Wärmetausch |
US7220592B2 (en) * | 2002-11-15 | 2007-05-22 | Eksigent Technologies, Llc | Particulate processing system |
US7175810B2 (en) * | 2002-11-15 | 2007-02-13 | Eksigent Technologies | Processing of particles |
US6843272B2 (en) * | 2002-11-25 | 2005-01-18 | Sandia National Laboratories | Conductance valve and pressure-to-conductance transducer method and apparatus |
US20040107996A1 (en) * | 2002-12-09 | 2004-06-10 | Crocker Robert W. | Variable flow control apparatus |
US7094326B2 (en) * | 2002-12-24 | 2006-08-22 | Sandia National Laboratories | Electrodes for microfluidic applications |
US7090471B2 (en) * | 2003-01-15 | 2006-08-15 | California Institute Of Technology | Integrated electrostatic peristaltic pump method and apparatus |
US7090001B2 (en) * | 2003-01-31 | 2006-08-15 | Cooligy, Inc. | Optimized multiple heat pipe blocks for electronics cooling |
GB0303934D0 (en) * | 2003-02-21 | 2003-03-26 | Sophion Bioscience As | Sieve eof pump |
US6861274B2 (en) | 2003-03-28 | 2005-03-01 | Intel Corporation | Method of making a SDI electroosmotic pump using nanoporous dielectric frit |
US7316543B2 (en) * | 2003-05-30 | 2008-01-08 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Electroosmotic micropump with planar features |
US7591302B1 (en) | 2003-07-23 | 2009-09-22 | Cooligy Inc. | Pump and fan control concepts in a cooling system |
US7021369B2 (en) * | 2003-07-23 | 2006-04-04 | Cooligy, Inc. | Hermetic closed loop fluid system |
US7231839B2 (en) * | 2003-08-11 | 2007-06-19 | The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University | Electroosmotic micropumps with applications to fluid dispensing and field sampling |
US20050100712A1 (en) * | 2003-11-12 | 2005-05-12 | Simmons Blake A. | Polymerization welding and application to microfluidics |
WO2005049480A1 (en) * | 2003-11-18 | 2005-06-02 | Nanyang Technological University | A method of actuating and an actuator |
US20080102119A1 (en) * | 2006-11-01 | 2008-05-01 | Medtronic, Inc. | Osmotic pump apparatus and associated methods |
US7559356B2 (en) * | 2004-04-19 | 2009-07-14 | Eksident Technologies, Inc. | Electrokinetic pump driven heat transfer system |
US7521140B2 (en) * | 2004-04-19 | 2009-04-21 | Eksigent Technologies, Llc | Fuel cell system with electrokinetic pump |
US7384526B2 (en) * | 2004-05-17 | 2008-06-10 | Sandia Corporation | High-pressure microhydraulic actuator |
US20050254967A1 (en) * | 2004-05-17 | 2005-11-17 | Mosier Bruce P | Gasless and gas bubble-free electrodes |
US7523608B2 (en) | 2004-09-10 | 2009-04-28 | University Of Maryland | Electrically driven microfluidic pumping for actuation |
US7718047B2 (en) * | 2004-10-19 | 2010-05-18 | The Regents Of The University Of Colorado | Electrochemical high pressure pump |
US20060137985A1 (en) * | 2004-12-23 | 2006-06-29 | Sandia National Laboratories | Microfluidic weaklink device |
US8018573B2 (en) * | 2005-02-22 | 2011-09-13 | Asml Netherlands B.V. | Lithographic apparatus and device manufacturing method |
TWI299609B (en) * | 2005-09-26 | 2008-08-01 | Ind Tech Res Inst | Electro-kinetic micro pumps by using the nano porous membrane |
DK1957794T3 (da) | 2005-11-23 | 2014-08-11 | Eksigent Technologies Llc | Elektrokinetiske pumpeudformninger og lægemiddelfremføringssystemer |
US7913719B2 (en) | 2006-01-30 | 2011-03-29 | Cooligy Inc. | Tape-wrapped multilayer tubing and methods for making the same |
US20080152509A1 (en) * | 2006-02-24 | 2008-06-26 | Hsueh-Chia Chang | Integrated micro-pump and electro-spray |
TW200810676A (en) | 2006-03-30 | 2008-02-16 | Cooligy Inc | Multi device cooling |
US7715194B2 (en) | 2006-04-11 | 2010-05-11 | Cooligy Inc. | Methodology of cooling multiple heat sources in a personal computer through the use of multiple fluid-based heat exchanging loops coupled via modular bus-type heat exchangers |
GB2441149B (en) | 2006-08-25 | 2011-04-13 | Aliaksandr Saroka | Differential evaporation heat and hydraulic pumps and external combustion engine |
EP2079665A4 (de) * | 2006-11-07 | 2017-01-18 | Waters Technologies Corporation | Monolithische herstellung einer elektrokinetischen pumpe |
US8999636B2 (en) | 2007-01-08 | 2015-04-07 | Toxic Report Llc | Reaction chamber |
US7867592B2 (en) | 2007-01-30 | 2011-01-11 | Eksigent Technologies, Inc. | Methods, compositions and devices, including electroosmotic pumps, comprising coated porous surfaces |
US8079269B2 (en) * | 2007-05-16 | 2011-12-20 | Rosemount Inc. | Electrostatic pressure sensor with porous dielectric diaphragm |
US20100294665A1 (en) * | 2007-07-12 | 2010-11-25 | Richard Allen | Method and system for transferring and/or concentrating a sample |
WO2009076134A1 (en) | 2007-12-11 | 2009-06-18 | Eksigent Technologies, Llc | Electrokinetic pump with fixed stroke volume |
US7981106B2 (en) * | 2008-02-26 | 2011-07-19 | Pinchas Gilad | Electronically-controlled device for release of drugs, proteins, and other organic or inorganic chemicals |
US9297571B1 (en) | 2008-03-10 | 2016-03-29 | Liebert Corporation | Device and methodology for the removal of heat from an equipment rack by means of heat exchangers mounted to a door |
US8250877B2 (en) | 2008-03-10 | 2012-08-28 | Cooligy Inc. | Device and methodology for the removal of heat from an equipment rack by means of heat exchangers mounted to a door |
CN102171897A (zh) | 2008-08-05 | 2011-08-31 | 固利吉股份有限公司 | 用于激光二极管冷却的微型换热器 |
US8361716B2 (en) | 2008-10-03 | 2013-01-29 | Pathogenetix, Inc. | Focusing chamber |
US8790592B2 (en) * | 2010-02-04 | 2014-07-29 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | Measuring multi-analyte samples using an in-line flow cell |
CN102946988B (zh) | 2010-06-09 | 2015-04-15 | 英派尔科技开发有限公司 | 可调节压力微反应器 |
GB201010737D0 (en) | 2010-06-25 | 2010-08-11 | Imp Innovations Ltd | Minature HPLC device |
EP2704759A4 (de) | 2011-05-05 | 2015-06-03 | Eksigent Technologies Llc | Gelkupplung für elektrokinetische abgabesysteme |
US8603834B2 (en) | 2011-12-15 | 2013-12-10 | General Electric Company | Actuation of valves using electroosmotic pump |
US8685708B2 (en) | 2012-04-18 | 2014-04-01 | Pathogenetix, Inc. | Device for preparing a sample |
US9995412B2 (en) | 2013-03-01 | 2018-06-12 | Wave 80 Biosciences, Inc. | Long-throw microfluidic actuator |
US9982663B2 (en) * | 2013-10-11 | 2018-05-29 | The Board Of Regents Of The University Of Oklahoma | Electroosmotic pump unit and assembly |
WO2017112023A2 (en) | 2015-10-19 | 2017-06-29 | Massachusetts Institute Of Technology | Solid state pump using elecro-rheological fluid |
JP6765239B2 (ja) * | 2016-07-12 | 2020-10-07 | 日本ピラー工業株式会社 | ダイアフラムポンプ |
US11807877B1 (en) | 2018-03-22 | 2023-11-07 | National Technology & Engineering Solutions Of Sandia, Llc | CRISPR/Cas activity assays and compositions thereof |
KR102101938B1 (ko) * | 2018-08-20 | 2020-04-17 | 이오플로우(주) | 펌프 |
JP7157241B2 (ja) | 2018-08-20 | 2022-10-19 | イオフロー カンパニーリミテッド | 電気浸透圧ポンプ |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3923426A (en) * | 1974-08-15 | 1975-12-02 | Alza Corp | Electroosmotic pump and fluid dispenser including same |
US4908112A (en) * | 1988-06-16 | 1990-03-13 | E. I. Du Pont De Nemours & Co. | Silicon semiconductor wafer for analyzing micronic biological samples |
US5288214A (en) * | 1991-09-30 | 1994-02-22 | Toshio Fukuda | Micropump |
US5632876A (en) * | 1995-06-06 | 1997-05-27 | David Sarnoff Research Center, Inc. | Apparatus and methods for controlling fluid flow in microchannels |
US6013164A (en) * | 1997-06-25 | 2000-01-11 | Sandia Corporation | Electokinetic high pressure hydraulic system |
US6019882A (en) * | 1997-06-25 | 2000-02-01 | Sandia Corporation | Electrokinetic high pressure hydraulic system |
US6012902A (en) | 1997-09-25 | 2000-01-11 | Caliper Technologies Corp. | Micropump |
US6495015B1 (en) * | 1999-06-18 | 2002-12-17 | Sandia National Corporation | Electrokinetically pumped high pressure sprays |
-
1999
- 1999-03-18 US US09/271,687 patent/US6277257B1/en not_active Expired - Lifetime
-
2000
- 2000-02-24 AU AU33783/00A patent/AU3378300A/en not_active Abandoned
- 2000-02-24 EP EP00911977A patent/EP1169573A1/de not_active Withdrawn
- 2000-02-24 DE DE1169573T patent/DE1169573T1/de active Pending
- 2000-02-24 WO PCT/US2000/004832 patent/WO2000055502A1/en not_active Application Discontinuation
-
2001
- 2001-07-23 US US09/912,154 patent/US6572749B1/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
AU3378300A (en) | 2000-10-04 |
EP1169573A1 (de) | 2002-01-09 |
US6277257B1 (en) | 2001-08-21 |
WO2000055502A1 (en) | 2000-09-21 |
US6572749B1 (en) | 2003-06-03 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE1169573T1 (de) | Hydraulisches system mit elektrokinetisch erzeugtem hochdruck | |
EP0517698B1 (de) | Mikrominiaturisierte pumpe | |
DE69530669T2 (de) | Vermischen von Flüssigkeiten mittels Elektroosmose | |
DE60110533T2 (de) | Elektrostriktives Ventil zum Modulieren eines Flüssigkeitsstroms | |
DE69320817T2 (de) | Abgabeeinrichtung für flüssiges material | |
US6013164A (en) | Electokinetic high pressure hydraulic system | |
DE60018425T2 (de) | Elastomerische Mikropumpen- oder Mikroventilsysteme | |
US6402944B1 (en) | Water softener control valve with removable seal stack | |
DE102009028493B4 (de) | Mikrofluidische Zelle | |
DE3850390T2 (de) | Trennung von geladenen molekülen. | |
WO2004002878A2 (en) | Microfluidic devices and methods with electrochemically actuated sample processing | |
DE112014000923T5 (de) | Mikrofluidchip mit dielektrophoretischen Elektroden, die sich in einem dydrophilen Fließweg erstrecken | |
DE60218713T2 (de) | Siebpumpe zur erzeugung eines elektroosmotischen flusses | |
DE06795086T1 (de) | Elektrokinetische mikropumpe | |
WO2012050642A2 (en) | Microchip capillary electrophoresis absent electrokinetic injection | |
DE4101229A1 (de) | Filtersystem mit rueckspueleinrichtung zur reinigung eines mediums | |
DE4314755C2 (de) | Kapillarelektrophoretisches Trennverfahren sowie Vorrichtung zur Durchführung von chemischen oder biochemischen Analysen | |
DE60026363T2 (de) | Elektroforetische trennungsvorrichtung und zugehöriges verwendungsverfahren | |
DE3340134C2 (de) | ||
EP0378789A3 (de) | Elektrohydraulische Steuerung zum Steuern eines hydraulischen Antriebes | |
DE2138168B2 (de) | Blockiergeschuetzte druckluftbremsanlage fuer fahrzeuge | |
WO2000028315B1 (en) | Practical device for controlling ultrasmall volume flow | |
DE102009052234A1 (de) | Auf Waferebene herstellbarer Chip für Flüssigchromatographie sowie Verfahren für seine Herstellung | |
DE3336469A1 (de) | Membranvorrichtung mit magneterzeugter hysterese-charakteristik | |
EP0894852A2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Durchführung biochemischer Reaktionen |