微流控芯片设计-数控滚圆机滚弧机折弯机张家港
设计并制作了10种不同结构的玻璃微流控芯片。向微混合器中通入NaOH的水溶液和酚酞的乙醇溶液,借助体视显微镜(CCD)拍摄微通道中两流体的颜色变化,并测定红色液流的宽度,计算出各种结构微混合器的混合程度。最终优选出连续半圆结构、圆柱结构、扇形结构的3种微混合器,其混合程度均为100%。该实验的进行,大大提高了学生的创新能力,为学生进行科研工作打下了良好的基础。 除去曝光后的铬层,此时光刻掩膜上的图形在玻璃基片上已清晰可见;将保护后基片浸入刻蚀液中,在45℃恒温水浴条件下进行刻蚀,刻蚀速度约为1μm/min;刻蚀完成后取出玻璃基片,依次用高速自来水、超纯水将其冲洗干净微流控芯片设计-数控
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滚圆机滚弧机折弯机;用玻璃刀切割基片和盖片,并在基片上设计通道的进出口处,用台钻打孔;将基片和盖片清洗干净后贴合,用电吹风吹干,转移到烘箱里烘干后
本文由公司网站网站采 转摘采集转载中国知网整理! http://www.kuoguanji168.com/,将己预键合的玻璃芯片转移到马弗炉里进行高温键合6h,然后自然冷却即可。从图1可以看出,经过高温键合后的芯片刻蚀的通道并没有发生堵塞,键合结果良好。用超能胶把自制的储液槽粘到键合后的玻璃芯片的进出口处,这样玻璃微流控芯片即可制作完成,如图2所示。图1键合后的玻璃芯片图2制作完成的玻璃微流控芯片1.2芯片设计及混合效果的测试1.2.1仪器及试剂实验所用的主要仪器设备:恒流泵(TS2-60,兰格恒流泵有限公司);体视显微镜(SK2100P,深圳市赛克数码科技开发有限公司);电子天平(FA1204B,上海越平科学仪器有限公司)。所有试剂均为分析纯。1.2.2实验方法本文构建微流控芯片的混合实验装置来分析其混合性能。实验装置主要由计算机、体视显微镜(配有电子目镜)、恒流泵组成。实验步骤如下:(1)利用恒流泵以50μL/min的流速分别将NaOH溶液和酚酞的乙醇溶液通过2个入口引入芯片;(2)调节体视显微镜的亮度和焦距,使计算机中清楚地显示芯片中流体颜色的变化;(3)待流体微流控芯片设计-数控滚圆机滚弧机折弯机张家港滚圆机滚弧机折弯机
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