一种利用自转进行温控的离心力微流控系统

文档序号:1495857 发布日期:2020-02-07 浏览:4次 >En<

阅读说明:本技术 一种利用自转进行温控的离心力微流控系统 (Centrifugal force micro-fluidic system for controlling temperature by utilizing autorotation ) 是由 程寿华 于 2019-11-28 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种利用自转进行温控的离心力微流控系统,属于涉及微流控技术领域,包括微流控转盘,所述微流控转盘的一侧还设有一个与微流控转盘同轴的风扇,所述微流控转盘与微流控转盘之间设有电路板,电路板与微流控转盘同轴转动,本发明在转盘微流控系统中克服了需要在侧面额外加入吹风系统的问题,节省了空间。没有在电路板上进行电制冷来散热,降低了电路板的设计难度。(The invention discloses a centrifugal force micro-fluidic system for controlling temperature by utilizing autorotation, which belongs to the technical field of micro-fluidics and comprises a micro-fluidic turntable, wherein one side of the micro-fluidic turntable is also provided with a fan coaxial with the micro-fluidic turntable, a circuit board is arranged between the micro-fluidic turntable and the micro-fluidic turntable, and the circuit board and the micro-fluidic turntable rotate coaxially. The circuit board is not cooled electrically to dissipate heat, so that the design difficulty of the circuit board is reduced.)

一种利用自转进行温控的离心力微流控系统

技术领域

本发明涉及微流控技术领域,具体是一种利用自转进行温控的离心力微流控系统。

背景技术

微流控是一种精确控制和操控微尺度流体,尤其特指亚微米结构的技术,采用微流控技术是精密控制技术中的不可或缺的一项技术。

微流控分为有泵和无泵两种,其中无泵微流控的一种实现途径是通过转盘产生的离心力驱动微流。在离心力微流控系统中进行生化反应时,经常需要控制反应温度。通常方法为外加一个有温度的气流来进行加热散热;或在碟片上附加一个电路板通过电力致热或制冷方式来加热或者冷却。

发明内容

本发明的目的在于提供一种利用自转进行温控的离心力微流控系统,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种利用自转进行温控的离心力微流控系统,包括微流控转盘,所述微流控转盘的一侧还设有一个与微流控转盘同轴的风扇,所述微流控转盘与风扇之间设有电路板,电路板与微流控转盘同轴转动。

作为本发明的进一步技术方案:所述风扇位于微流控转盘的上方。

作为本发明的进一步技术方案:所述风扇位于微流控转盘的下方。

作为本发明的进一步技术方案:所述电路板为圆形结构。

作为本发明的进一步技术方案:所述电路板采用无线供电。

作为本发明的进一步技术方案:所述电路板为通电发热电路板。

作为本发明的进一步技术方案:所述微流控转盘、电路板和风扇共用同一转轴。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明在转盘微流控系统中克服了需要在侧面额外加入吹风系统的问题,节省了空间。没有在电路板上进行电制冷来散热,降低了电路板的设计难度。

附图说明

图1为本发明的整体结构示意图。

图中:1-微流控转盘、2-电路板、3-风扇。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1,一种利用自转进行温控的离心力微流控系统,包括微流控转盘1,所述微流控转盘1的上方或下方设有电路板2,电路板2为圆形结构,用以用电力制热的方式给微流控流路中的微区进行加热,并且电路板2与微流控转盘1同轴转动,微流控转盘1的上方或下方还设有一个与微流控转盘1同轴的风扇3。同时电路板2与风扇3同侧设置。电路板2位于微流控转盘1与风扇3之间,这样,在微流控转盘1转动时,电路板2和风扇3也随之转动,风扇3转动时会将气流吹向微流控转盘1,从而实现温度下降。

实施例2:在实施例1的基础上,本设计的电路板2的电力通过在转轴末端的无线传电模块通过无线传电耦合过来,这样就不需要添加电线,从而避免了电线在电路板转动时出现缠绕的情况,影响本设计的使用。

对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

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