FR3167883A1 - Dispositif d’analyse fluidique et système d’analyse associé - Google Patents

Dispositif d’analyse fluidique et système d’analyse associé

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FR3167883A1
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Thomas Alava
Pierre CYR
Loïc LAPLATINE
Charlotte Parent
Ali KHEIR ALDINE
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Abstract

L’invention concerne un dispositif d’analyse fluidique (1), caractérisé en ce qu’il comporte : un capteur d’analyse ; un circuit fluidique ; un circuit optique et/ou électronique ; des moyens de circulation fluidique, reliés fluidiquement au circuit fluidique, comportant au moins un premier connecteur fluidique de type mâle ou femelle, destiné à être solidarisé à au moins un deuxième connecteur fluidique d’un système d’analyse fluidique (100), respectivement de type femelle ou mâle, ledit au moins un premier connecteur fluidique comportant un corps creux pour le passage d’un premier conduit fluidique, destiné à communiquer fluidiquement avec un deuxième conduit fluidique d’un corps creux dudit au moins un deuxième connecteur fluidique. Figure pour l’abrégé : Figure 2

Description

Dispositif d’analyse fluidique et système d’analyse associé DOMAINE TECHNIQUE DE L’INVENTION
La présente invention se rapporte au domaine général de l’instrumentation fluidique, et en particulier des instruments milifluidiques, microfluidiques et/ou nanofluidiques.
Elle trouve des applications dans de nombreux domaines, tels que l’analyse environnementale, le pharmaceutique, l’agroalimentaire, les sciences de la vie, la cosmétique, le traitement de l’eau, entre autres.
Plus précisément, l’invention concerne un dispositif d’analyse fluidique, ainsi qu’un système d’analyse fluidique dans lequel le dispositif d’analyse fluidique est destiné à être inséré.
ÉTAT DE LA TECHNIQUE
Dans le cadre des contrôles des microenvironnements cellulaires, en particulier face à la montée des épisodes de pollution microbienne des eaux littorales, il est possible d’utiliser des biocapteurs, ou capteurs biologiques, issus des micro et nanotechnologies. Ces capteurs peuvent en effet donner une indication de présence ou absence spécifique, ou une concentration de cibles microbiennes spécifiques au sein d’un échantillon d’eau.
Par principe, ces capteurs fonctionnent en provoquant l’attachement des cibles sur une surface active. Cette accroche est rendue spécifique par la présence de biorécepteurs, à la surface du capteur, qui ne peuvent attacher que leur cible spécifique, à savoir la cible recherchée, et qui rejettent tout autre cible, non spécifique.
Pour diverses raisons détaillées par la suite, ces capteurs doivent être remplacés ou regénérés à intervalles réguliers pour maintenir leur bonne plage de fonctionnement.
Un tel capteur biologique miniaturisé est typiquement placé au sein d’un système d’analyse fluidique biologique. Ce système intègre des moyens de circulation fluidique de l’échantillon à analyser, ainsi que des moyens optiques et/ou électroniques pour lire, enregistrer et/ou numériser le signal du capteur.
Ces moyens de circulation fluidique sont le plus souvent connectés au capteur par le biais d’un circuit fluidique, milifluidique, microfluidique ou encore nanofluidique, présent sur la puce silicium du capteur et qui permet à l’échantillon analysé de passer au plus près du capteur.
Les moyens optiques et/ou électroniques sont connectés au capteur par le biais de fils électriques ou de fibres optiques qui sont le plus souvent fixés sur la surface du capteur par souci de robustesse.
Le remplacement ou la régénération des capteurs peuvent être motivés par au moins les raisons suivantes : la couche de biorécepteurs peut être saturée ou détériorée, et doit être régénérée par le biais d’une opération externe ; les fonctions électriques, optiques, électromécaniques du capteur, permettant au capteur de transduire l’information de détection biologique en un signal mesurable, peuvent être inopérantes, et le capteur doit être recyclé ou jeté pour être remplacer par un capteur neuf.
Quelle que soit la raison qui pousse à remplacer ou régénérer un biocapteur au sein d’un système d’analyse biologique, l’opération doit nécessairement passer par l’arrêt de la machine, son ouverture pour accéder au biocapteur, puis la déconnexion du biocapteur des éléments électroniques et fluidiques du système d’analyse.
Une fois le biocapteur retiré du système, celui-ci est alors remplacé par un capteur neuf, ou régénéré par le biais de solutions chimiques, et le circuit fluidique doit parfois lui aussi être remplacé.
Les compétences métiers requises en lien avec l’ouverture d’un système d’analyse biologique, la déconnexion et la reconnexion du capteur, ainsi que la régénération de celui-ci, sont très complexes. Généralement, les utilisateurs des capteurs n’ont pas la possibilité de maîtriser l’ensemble de ces compétences de haute technicité. En d’autres termes, dans les configurations d’usage les plus souvent rencontrées, le remplacement d’un capteur signifie l’arrêt du système d’analyse au sein duquel il est intégré, et l’envoi de celui-ci au fabriquant pour maintenance.
Or, compte-tenu du besoin parfois quotidien de ces capteurs dans les zones et pendant les périodes de surveillance, et étant donné le prix élevé de ces systèmes d’analyse, le renvoi du système d’analyse au fabriquant pour un simple remplacement de capteur est un frein au développement et à la commercialisation de ces systèmes d’analyse alors même qu’ils sont nécessaires sur le terrain.
Aussi, il existe un besoin pour proposer une solution d’intervention sur un capteur défectueux, par exemple pour son remplacement ou sa régénération, qui soit simple, rapide et efficace afin que l’opération de maintenance puisse être réalisée facilement, sans connaissance approfondie du système d’analyse et des opérations de mise à l’arrêt, et sur place sans nécessité de renvoi au fabriquant.
L’invention a pour but de remédier au moins partiellement aux besoins mentionnés précédemment et aux inconvénients relatifs aux réalisations de l’art antérieur.
L’invention a ainsi pour objet, selon l’un de ses aspects, un dispositif d’analyse fluidique, notamment d’analyse fluidique biologique, amovible destiné à être intégré dans un système d’analyse fluidique pour l’analyse d’un échantillon fluidique, caractérisé en ce qu’il comporte :
- un capteur d’analyse, pour l’analyse de l’échantillon fluidique,
- un circuit fluidique, solidarisé au capteur d’analyse, dans lequel est apte à circuler l’échantillon fluidique,
- un circuit optique et/ou électronique, solidarisé au capteur d’analyse, pour la captation d’un ou plusieurs signaux du capteur d’analyse,
- des moyens de circulation fluidique, reliés fluidiquement au circuit fluidique, comportant au moins une entrée fluidique pour l’introduction de l’échantillon fluidique dans le dispositif d’analyse fluidique et au moins une sortie fluidique pour l’évacuation de l’échantillon fluidique en dehors du dispositif d’analyse fluidique,
dans lequel les moyens de circulation fluidique comportent au moins un premier connecteur fluidique de type mâle ou femelle, destiné à être solidarisé à au moins un deuxième connecteur fluidique du système d’analyse fluidique, respectivement de type femelle ou mâle, ledit au moins un premier connecteur fluidique comportant un corps creux pour le passage d’un premier conduit fluidique, destiné à communiquer fluidiquement avec un deuxième conduit fluidique d’un corps creux dudit au moins un deuxième connecteur fluidique.
Grâce à l’invention, un utilisateur peut remplacer facilement un dispositif d’analyse amovible, ou encore appelé « cassette », pour effectuer une maintenance ou plus simplement le remplacer par un autre, permettant au fabriquant de préparer les futures cassettes ou de régénérer les cassettes existantes. Ces opérations peuvent avantageusement être réalisées sans nécessiter l’arrêt du système d’analyse intégrant les cassettes ou de le renvoyer au fabriquant pour maintenance.
Le dispositif d’analyse fluidique selon l’invention peut en outre comporter l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes prises isolément ou suivant toutes combinaisons techniques possibles.
Selon une première variante, ledit au moins un premier connecteur fluidique peut être un connecteur rigide.
Ledit au moins un premier connecteur fluidique peut comporter un premier filetage interne pour recevoir un premier embout de connexion fluidique traversé par le premier conduit fluidique, notamment un embout commercialisé par la société Fluigent®.
Selon une deuxième variante, ledit au moins un premier connecteur fluidique peut être un connecteur souple.
Ledit au moins un premier connecteur fluidique peut comporter un plastomère, par exemple caoutchouc, silicone, etc., apte à reprendre sa forme initiale par déformation élastique, ou un plastomère, par exemple copolymère cyclo-oléfinique (COC), téflon®, etc., apte à se déformer élastiquement et plastiquement sans reprise de sa forme initiale.
Ledit au moins un premier connecteur fluidique peut comporter un premier filetage externe pour sa fixation dans une paroi du dispositif d’analyse fluidique.
De plus, ledit au moins un premier connecteur fluidique peut comporter, à une extrémité destinée à être au contact dudit au moins un deuxième connecteur fluidique, des premiers moyens de serrage, notamment sous la forme de premiers méplats de serrage.
Par ailleurs, le dispositif d’analyse fluidique peut comporter des moyens de connexion optique et/ou électronique, reliés optiquement et/ou électroniquement au circuit optique et/ou électronique, pour la connexion avec une unité externe d’analyse optique et/ou électronique.
Le dispositif d’analyse fluidique peut comporter une paroi amovible traversée par ledit au moins un premier connecteur fluidique.
Le dispositif d’analyse fluidique peut être réalisé par impression 3D, notamment par impression à l’aide d’un filament (ou FDM pour « Fused Deposition Modeling » en anglais).
Par ailleurs, l’invention a encore pour objet, selon un autre de ses aspects, un système d’analyse fluidique, notamment d’analyse fluidique biologique, caractérisé en ce qu’il comporte :
- une pluralité de dispositifs d’analyse fluidique tels que celui décrit précédemment,
- une pluralité de logements d’analyse, chaque logement d’analyse étant apte à recevoir un dispositif d’analyse fluidique.
Les logements d’analyse peuvent comporter au moins un deuxième connecteur fluidique de type femelle ou mâle, destiné à être solidarisé audit au moins un premier connecteur fluidique, respectivement de type mâle ou femelle. Ledit au moins un deuxième connecteur fluidique peut comporter un corps creux pour le passage d’un deuxième conduit fluidique, destiné à communiquer fluidiquement avec le premier conduit fluidique du corps creux dudit au moins un premier connecteur fluidique.
Selon une première variante, ledit au moins un deuxième connecteur fluidique peut être un connecteur rigide.
Ledit au moins un deuxième connecteur fluidique peut comporter un deuxième filetage interne pour recevoir un deuxième embout de connexion fluidique traversé par le deuxième conduit fluidique, notamment un embout commercialisé par la société Fluigent®.
Selon une deuxième variante, ledit au moins un deuxième connecteur fluidique peut être un connecteur souple.
Ledit au moins un deuxième connecteur fluidique peut comporter un deuxième filetage externe pour sa fixation dans une paroi d’un logement d’analyse.
De plus, ledit au moins un deuxième connecteur fluidique peut comporter, à une extrémité destinée à être au contact dudit au moins un premier connecteur fluidique, des deuxièmes moyens de serrage, notamment sous la forme de deuxièmes méplats de serrage.
Ledit au moins un premier connecteur fluidique et/ou ledit au moins un deuxième connecteur fluidique peuvent être réalisés par impression 3D, notamment par stéréolithographie (SLA) et/ou par traitement numérique de la lumière (DLP). En variante, un usinage peut être possible et/ou un moulage, notamment pour la souplesse.
Par ailleurs, le système d’analyse peut comporter des éléments de connexion optique et/ou électronique, notamment débouchant dans chaque logement d’analyse, aptes à être connectés à des moyens de connexion optique et/ou électronique d’un dispositif d’analyse fluidique, reliés optiquement et/ou électroniquement au circuit optique et/ou électronique.
En outre, le système d’analyse peut comporter des éléments de circulation fluidique, aptes à être reliés fluidiquement aux moyens de circulation fluidique d’un dispositif d’analyse fluidique insérée dans un logement d’analyse, comportant un élément d’entrée fluidique, débouchant dans le logement d’analyse et apte à être relié fluidiquement à l’entrée fluidique du dispositif d’analyse fluidique, et un élément de sortie fluidique, débouchant dans le logement d’analyse et apte à être relié fluidiquement à la sortie fluidique du dispositif d’analyse fluidique.
Le système d’analyse peut par ailleurs comporter un système de blocage en position d’un dispositif d’analyse fluidique inséré dans un logement d’analyse.
Le système de blocage en position peut être réalisé par impression 3D, notamment par stéréolithographie (SLA) et/ou par traitement numérique de la lumière (DLP).
Le système de blocage en position peut comporter un élément de verrouillage apte à occuper une position de blocage dans laquelle l’élément de verrouillage est en appui contre le dispositif d’analyse fluidique et empêche son mouvement par rapport au logement d’analyse et une position libérée dans laquelle l’élément de verrouillage est rabattu dans le logement d’analyse et autorise le mouvement du dispositif d’analyse fluidique par rapport au logement d’analyse.
Le système de blocage en position peut comporter un actionneur, notamment un bouton-poussoir, dont l’actionnement permet le passage de la position de blocage à la position libérée de l’élément de verrouillage.
De plus, le système de blocage en position peut comporter un organe de rappel élastique, notamment un organe de rappel élastique dont une extrémité est reliée à un bras rotatif, pour la mise en rotation de l’élément de blocage, et l’autre extrémité est reliée à une paroi interne du système d’analyse fluidique, apte à occuper une position en tension, notamment une position d’extension, dans la position libérée de l’élément de verrouillage, obtenue par actionnement de l’actionneur, et à occuper une position relâchée dans la position de blocage de l’élément de verrouillage, obtenue par relâchement de l’actionneur.
Par ailleurs, le système d’analyse peut comporter des moyens d’espacement entre les logements d’analyse permettant de positionner deux logements d’analyse adjacents à distance l’un de l’autre.
BRÈVE DESCRIPTION DES FIGURES
D’autres avantages, buts et caractéristiques particulières de l’invention ressortiront de la description non limitative qui suit d’au moins un mode de mise en œuvre de la présente invention, en regard des figures annexées, sur lesquelles :
  • laFIG. 1est une vue schématique, en perspective, d’un exemple de réalisation d’un dispositif d’analyse fluidique conforme à l’invention,
  • laFIG. 2est une vue schématique et partielle, en perspective, d’un exemple de système d’analyse fluidique intégrant une pluralité de dispositifs d’analyse fluidique selon laFIG. 1,
  • laFIG. 3est une vue schématique, en perspective, d’un autre exemple de réalisation d’un dispositif d’analyse fluidique conforme à l’invention,
  • laFIG. 4est une vue schématique et partielle, en perspective, d’un autre exemple de système d’analyse fluidique intégrant une pluralité de dispositifs d’analyse fluidique selon laFIG. 3,
  • laFIG. 5une vue agrandie de laFIG. 4, sans la présence d’un dispositif d’analyse fluidique, illustrant un système de blocage en position du dispositif d’analyse fluidique,
  • laFIG. 6représente, isolément en perspective, le système de blocage en position de laFIG. 5,
  • laFIG. 7est une vue schématique, en coupe, d’un exemple de connexion entre des premier et deuxième connecteurs fluidiques, selon une première variante de réalisation,
  • laFIG. 8est une vue schématique, en coupe, d’un exemple de connexion entre des premier et deuxième connecteurs fluidiques, selon une deuxième variante de réalisation, les connecteurs étant fixés dans les parois du système d’analyse fluidique, et
  • laFIG. 9représente schématiquement et isolément, en perspective, les connecteurs de laFIG. 8.
Dans l’ensemble de ces figures, des références identiques peuvent désigner des éléments identiques ou analogues.
De plus, les différentes parties représentées sur les figures ne le sont pas nécessairement selon une échelle uniforme, pour rendre les figures plus lisibles.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’INVENTION
Dans toute la description, il convient de noter que par les termes « fluidique », « milifuidique », « microfluidique » et « nanofluidique », on entend la possibilité de circulation de tout type de fluide, notamment les liquides, les gaz et/ou les plasmas. Aussi, la notion de « fluidique » ou « connecteur fludique » couvre également, au sens de l’invention, la notion de « pneumatique » ou « connecteur pneumatique », en particulier pour la circulation d’air comprimé.
Il est de plus à noter que les caractéristiques décrites en lien avec un exemple de réalisation conforme à l’invention peuvent être également présentes dans un autre exemple de réalisation conforme à l’invention si cela est techniquement possible.
LaFIG. 1représente, selon une vue en perspective, un premier exemple de réalisation d’un dispositif d’analyse fluidique 1, ici et de manière non limitative pour l’analyse fluidique biologique.
Ce dispositif d’analyse fluidique 1 se présente sous la forme d’une cassette 1, équipée d’une poignée 9 (visible sur laFIG. 3) qui peut être insérée et retirée facilement d’un système d’analyse fluidique 100, comprenant une pluralité de telles cassettes 1, représenté partiellement sur laFIG. 2.
La cassette 1 est donc amovible et permet l’analyse d’un échantillon fluidique, par exemple pour une analyse de terrain, par exemple un échantillon d’eau du littoral.
Pour cela, la cassette 1 comporte un capteur d’analyse 2, présent par exemple sur une puce électronique silicium, qui permet l’analyse de l’échantillon fluidique. Ce capteur d’analyse 2 est par exemple ici un biocapteur ou capteur biologique.
Ce capteur d’analyse 2 nécessite, pour son fonctionnement, de connexions fluidiques et de connexions électroniques et/ou par fibres optiques.
Aussi, la cassette 1 comporte encore un circuit fluidique 3, notamment un circuit microfluidique 3, solidarisé au capteur d’analyse 2, dans lequel circule l’échantillon fluidique pour être analysé par le capteur d’analyse 2. De plus, un circuit optique et/ou électronique 4 est prévu pour la captation d’un ou plusieurs signaux du capteur d’analyse 2. Le circuit fluidique 3 et le circuit optique et/ou électronique 4 peuvent se présenter sous diverses formes, et être notamment disposés sur la surface du capteur d’analyse 2 pour des raisons de robustesse.
Par ailleurs, la cassette 1 comporte des moyens de circulation fluidique 5, reliés fluidiquement au circuit fluidique 3, comportant ici une entrée fluidique 5a pour l’introduction de l’échantillon fluidique dans la cassette 1 et une sortie fluidique 5b pour l’évacuation de l’échantillon fluidique en dehors de la cassette 1.
La cassette 1 comporte également des moyens de connexion optique et/ou électronique 6, reliés optiquement et/ou électroniquement au circuit optique et/ou électronique 4, par exemple sous la forme d’un socket de connexion électrique vers une unité centrale, pour la connexion avec une unité externe d’analyse optique et/ou électronique.
La cassette 1 conforme à l’invention présente avantageusement une jonction fluidique de type plug and play (PnP), ou encore « brancher et utiliser », qui permet facilement d’insérer et de retirer la cassette 1 dans le système d’analyse fluidique 100, notamment par simple pression sur un actionneur 40b présent sur la face avant, comme décrit par la suite en référence aux figures 5 et 6, lesquels décrivent des caractéristiques pouvant être appliquées à la cassette 1 de laFIG. 1. La cassette 1 s’apparente ainsi à un consommable qui ne nécessite que peu ou pas de maintenance.
Le capteur d’analyse 2, intégré au sein de la cassette 1, est connecté au circuit optique et/ou électronique 4. Les signaux utiles et les fluides à analyser rentrent et sortent de la cassette 1 par le biais de connexions fluidiques et électroniques et/ou optiques de type plug and play.
Comme visible sur laFIG. 2, le système d’analyse fluidique 100 comporte des logements d’analyse 26, chacun recevant une cassette 1.
Ce système d’analyse fluidique 100 comporte des éléments de circulation fluidique 30, qui sont aptes à être reliés fluidiquement aux moyens de circulation fluidique 5 de la cassette 1 insérée dans un logement d’analyse 26. Ces éléments de circulation fluidique 30 comportent ici un élément d’entrée fluidique 30a, débouchant dans le logement d’analyse 26 et apte à être relié fluidiquement à l’entrée fluidique 5a de la cassette 1, et un élément de sortie fluidique 30b, débouchant dans le logement d’analyse 26 et apte à être relié fluidiquement à la sortie fluidique 5b de la cassette 1. Ces éléments d’entrée 30a et de sortie 30b fluidique peuvent par exemple comporter des connecteurs 15 tels que décrits par la suite.
LaFIG. 3représente un autre exemple de cassette 1 conforme à l’invention, présentant d’autres caractéristiques qui sont combinables avec celles de la cassette 1 de laFIG. 1.
Ainsi, la cassette 1 selon laFIG. 3comporte un support 7 pour l’embase du capteur d’analyse 2, deux dispositifs de déplacement selon deux axes 8, deux platines de maintien 9 pour diode, notamment diode laser, par exemple de type Vcsel pour « Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers » en anglais), et pour dispositif d’imagerie, et des supports de cartes 11. De plus, la cassette 1 comporte une paroi amovible 12 traversée par des premiers connecteurs fluidiques 14 décrits ci-après.
En effet, avantageusement pour permettre la connexion de type plug and play, les moyens de circulation fluidique 5 comportent des premiers connecteurs fluidique 14, ici de type mâle, destinés à être solidarisés à des deuxièmes connecteurs fluidiques 15 du système d’analyse fluidique 100, de type femelle. Chaque premier connecteur fluidique 14 comporte un corps creux pour le passage d’un premier conduit fluidique 16, destiné à communiquer fluidiquement avec un deuxième conduit fluidique 17 du corps creux d’un deuxième connecteur fluidique 15 (voir les figures 7 à 9). Ces caractéristiques sont applicables à la cassette 1 de laFIG. 1.
Ces connexions fluidiques permises par les connecteurs 14 et 15 peuvent par exemple résister à des pressions allant jusqu’à 4 bars.
Le système d’analyse fluidique 100 est représenté sur laFIG. 4avec une pluralité de cassettes 1 telles que celle de laFIG. 3. Les cassettes 1, situées dans les logements d’analyse 26, forment des tiroirs pour le système d’analyse fluidique 100.
Avantageusement, un système de blocage en position 40 est prévu pour le blocage de la cassette 1 insérée dans un logement d’analyse 26. Ce système de blocage en position 40 est décrit plus précisément en référence aux figures 5 et 6. Il peut être réalisé par impression 3D, notamment par stéréolithographie (SLA) et/ou par traitement numérique de la lumière (DLP).
Le système de blocage en position 40 comporte un élément de verrouillage 40a, par exemple sous forme de barre, apte à occuper une position de blocage dans laquelle l’élément de verrouillage 40a est en appui contre la cassette 1, sous sa face inférieure, et empêche son mouvement par rapport au logement d’analyse 26 et une position libérée dans laquelle l’élément de verrouillage 40a est rabattue dans le logement d’analyse 26, aplatie contre le fond du logement d’analyse 26, et autorise le mouvement de la cassette 1 par rapport au logement d’analyse 26.
En outre, le système de blocage en position 40 comporte un actionneur 40b, notamment un bouton-poussoir ou bouton d’action, dont l’actionnement permet le passage de la position de blocage à la position libérée de l’élément de verrouillage 40a. Précisément, le système de blocage en position 40 comporte un organe de rappel élastique 40c,ici un ressort, dont une extrémité 40c1 est reliée à un bras rotatif 40d, lui-même relié à un autre bras rotatif 40e solidarisé à l’actionneur 40b, pour la mise en rotation de l’élément de blocage 40a, et l’autre extrémité 40c2 est reliée à une paroi interne de la cassette 1. Ce ressort 40c est capable d’occuper une position en tension d’extension dans la position libérée de l’élément de verrouillage 40a, obtenue par actionnement de l’actionneur 40b, et une position relâchée dans la position de blocage de l’élément de verrouillage 40a, obtenue par relâchement de l’actionneur 40b.
En outre, il est à noter que le système d’analyse fluidique 100 comporte des moyens d’espacement 32, visibles sur laFIG. 4, entre les logements d’analyse 26 permettant de positionner deux logements d’analyse 26 adjacents à distance l’un de l’autre.
Par ailleurs, la connexion fluidique réalisée entre la cassette 1 et le logement d’analyse 26 du système d’analyse fluidique 100 peut être rigide. En particulier, les premiers connecteurs fluidiques 14 et les deuxièmes connecteurs fluidiques 15 peuvent être des connecteurs rigides.
Comme visible sur laFIG. 7, chaque premier connecteur fluidique 14 comporte alors un premier filetage interne 18 pour recevoir un premier embout de connexion fluidique 20 traversé par le premier conduit fluidique 16, notamment un embout commercialisé par la société Fluigent®. De même, chaque deuxième connecteur fluidique 15 comporte un deuxième filetage interne 19 pour recevoir un deuxième embout de connexion fluidique 21 traversé par le deuxième conduit fluidique 17, notamment un embout commercialisé par la société Fluigent®.
En variante, comme selon les figures 8 et 9, la connexion fluidique réalisée entre la cassette 1 et le logement d’analyse 26 du système d’analyse fluidique 100 peut être souple. En particulier, les premiers connecteurs fluidiques 14 et les deuxièmes connecteurs fluidiques 15 peuvent être des connecteurs souples.
Chaque premier connecteur fluidique 14 comporte alors un premier filetage externe 22 pour sa fixation dans une paroi de la cassette 1. De même, chaque deuxième connecteur fluidique 15 comporte un deuxième filetage externe 23 pour sa fixation dans une paroi d’un logement d’analyse 26.
Chaque premier connecteur fluidique 14 comporte de plus, à une extrémité destinée à être au contact d’un deuxième connecteur fluidique 15, des premiers moyens de serrage 24, notamment sous la forme de premiers méplats de serrage 24, par exemple pour clé plate. De plus, chaque deuxième connecteur fluidique 15 comporte, à une extrémité destinée à être au contact d’un premier connecteur fluidique 14, des deuxièmes moyens de serrage 25, notamment sous la forme de deuxièmes méplats de serrage 25, par exemple pour clé Allen.
Il est à noter que la cassette 1, et ses principaux constituants, peut être réalisée par impression 3D, notamment par impression à l’aide d’un filament (ou FDM pour « Fused Deposition Modeling » en anglais). De plus, les premiers connecteurs fluidiques et/ou les deuxièmes connecteurs fluidiques peuvent être réalisés par impression 3D, notamment par stéréolithographie (SLA) et/ou par traitement numérique de la lumière (DLP). En variante, un usinage peut être possible et/ou un moulage, notamment pour la souplesse.
L’invention permet ainsi l’intégration d’un capteur d’analyse 2 dans un dispositif d’analyse fluidique 1 amovible en vue d’une prise de mesurein situ. L’invention permet une adaptation à différents types de capteurs, de rendre leur utilisation aisée et permet la présence de connecteurs fluidiques de pression variable, notamment de basse pression en cas de besoin. La force de verrouillage du système de blocage en position 40 peut être adaptée. Aussi, il est possible d’utiliser des connecteurs pneumatiques en fonction du type de capteurs utilisés.
Bien entendu, l’invention n’est pas limitée à l’exemple de réalisation qui vient d’être décrit. Diverses modifications peuvent y être apportées par l’homme du métier.

Claims (15)

  1. Dispositif d’analyse fluidique amovible (1) destiné à être intégré dans un système d’analyse fluidique (100) pour l’analyse d’un échantillon fluidique, caractérisé en ce qu’il comporte :
    - un capteur d’analyse (2), pour l’analyse de l’échantillon fluidique,
    - un circuit fluidique (3), solidarisé au capteur d’analyse (2), dans lequel est apte à circuler l’échantillon fluidique,
    - un circuit optique et/ou électronique (4), solidarisé au capteur d’analyse (2), pour la captation d’un ou plusieurs signaux du capteur d’analyse (2),
    - des moyens de circulation fluidique (5), reliés fluidiquement au circuit fluidique (3), comportant au moins une entrée fluidique (5a) pour l’introduction de l’échantillon fluidique dans le dispositif d’analyse fluidique (1) et au moins une sortie fluidique (5b) pour l’évacuation de l’échantillon fluidique en dehors du dispositif d’analyse fluidique (1),
    dans lequel les moyens de circulation fluidique (5) comportent au moins un premier connecteur fluidique (14) de type mâle ou femelle, destiné à être solidarisé à au moins un deuxième connecteur fluidique (15) du système d’analyse fluidique (100), respectivement de type femelle ou mâle, ledit au moins un premier connecteur fluidique (14) comportant un corps creux pour le passage d’un premier conduit fluidique (16), destiné à communiquer fluidiquement avec un deuxième conduit fluidique (17) d’un corps creux dudit au moins un deuxième connecteur fluidique (15).
  2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit au moins un premier connecteur fluidique (14) est un connecteur rigide.
  3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit au moins un premier connecteur fluidique (14) comporte un premier filetage interne (18) pour recevoir un premier embout de connexion fluidique (20) traversé par le premier conduit fluidique (16).
  4. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit au moins un premier connecteur fluidique (14) est un connecteur souple.
  5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce que ledit au moins un premier connecteur fluidique (14) comporte un premier filetage externe (22) pour sa fixation dans une paroi du dispositif d’analyse fluidique (1).
  6. Dispositif selon la revendication 4 ou 5, caractérisé en ce que ledit au moins un premier connecteur fluidique (14) comporte, à une extrémité destinée à être au contact dudit au moins un deuxième connecteur fluidique (15), des premiers moyens de serrage (24), notamment sous la forme de premiers méplats de serrage (24).
  7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comporte une paroi amovible (12) traversée par ledit au moins un premier connecteur fluidique (14).
  8. Système d’analyse fluidique (100), caractérisé en ce qu’il comporte :
    - une pluralité de dispositifs d’analyse fluidique (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes,
    - une pluralité de logements d’analyse (26), chaque logement d’analyse (26) étant apte à recevoir un dispositif d’analyse fluidique (1).
  9. Système selon la revendication 8, caractérisé en ce que les logements d’analyse (26) comportent au moins un deuxième connecteur fluidique (15) de type femelle ou mâle, destiné à être solidarisé audit au moins un premier connecteur fluidique (14), respectivement de type mâle ou femelle, ledit au moins un deuxième connecteur fluidique (15) comportant un corps creux pour le passage d’un deuxième conduit fluidique (17), destiné à communiquer fluidiquement avec le premier conduit fluidique (17) du corps creux dudit au moins un premier connecteur fluidique (14).
  10. Système selon la revendication 8 ou 9, caractérisé en ce que ledit au moins un deuxième connecteur fluidique (15) est un connecteur rigide, ledit au moins un deuxième connecteur fluidique (15) comportant notamment un deuxième filetage interne (19) pour recevoir un deuxième embout de connexion fluidique (21) traversé par le deuxième conduit fluidique (17).
  11. Système selon la revendication 8 ou 9, caractérisé en ce que ledit au moins un deuxième connecteur fluidique (15) est un connecteur souple, ledit au moins un deuxième connecteur fluidique (15) comportant notamment un deuxième filetage externe (23) pour sa fixation dans une paroi d’un logement d’analyse (26), ledit au moins un deuxième connecteur fluidique (15) comportant notamment, à une extrémité destinée à être au contact dudit au moins un premier connecteur fluidique (14), des deuxièmes moyens de serrage (25), notamment sous la forme de deuxièmes méplats de serrage (25).
  12. Système selon l’une quelconque des revendications 8 à 11, caractérisé en ce qu’il comporte un système de blocage en position (40) d’un dispositif d’analyse fluidique (1) inséré dans un logement d’analyse (26).
  13. Système selon la revendication 12, caractérisé en ce que le système de blocage en position (40) comporte un élément de verrouillage (40a) apte à occuper une position de blocage dans laquelle l’élément de verrouillage (40a) est en appui contre le dispositif d’analyse fluidique (1) et empêche son mouvement par rapport au logement d’analyse (26) et une position libérée dans laquelle l’élément de verrouillage (40a) est rabattue dans le logement d’analyse (26) et autorise le mouvement du dispositif d’analyse fluidique (1) par rapport au logement d’analyse (26).
  14. Système selon la revendication 13, caractérisé en ce que le système de blocage en position (40) comporte un actionneur (40b), notamment un bouton-poussoir, dont l’actionnement permet le passage de la position de blocage à la position libérée de l’élément de verrouillage (40a).
  15. Système selon la revendication 14, caractérisé en ce que le système de blocage en position (40) comporte un organe de rappel élastique (40c), apte à occuper une position en tension dans la position libérée de l’élément de verrouillage (40a), obtenue par actionnement de l’actionneur (40b), et à occuper une position relâchée dans la position de blocage de l’élément de verrouillage (40a), obtenue par relâchement de l’actionneur (40b).
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US20090142198A1 (en) * 2005-08-11 2009-06-04 Eksigent Technologies, Llc Apparatus and method for handling fluids at nano-scale rates
WO2017192595A1 (fr) * 2016-05-02 2017-11-09 Massachusetts Institute Of Technology Système de synthèse chimique à étapes multiples reconfigurable et composants et procédés associés
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