微流控芯片
顶旭微控产品涵盖液滴微流控、器官芯片、微混合器、电泳芯片、流通池和强化采油芯片,并可提供其他各种类型的微流控芯片制作加工服务。
顶旭微控产品涵盖液滴微流控、器官芯片、微混合器、电泳芯片、流通池和强化采油芯片,并可提供其他各种类型的微流控芯片制作加工服务。
玻璃微反应器(Glass Microreactor)是一种基于微流体技术的小型化学反应设备,通常由微小的玻璃通道和微反应室构成。 它采用微流体学的原理,将反应物料引导至微小通道中,在微观尺度上进行高效混合和反应。 本文将深入探讨玻璃微反应器的基本概念、原理、结构设计、性能特点以及在化学合成、药物研发等领域的广泛应用。 一、玻璃微反应器的基本概念 玻璃微反应器是一种微型反应设备,其基本概念是将传统化学反应器缩小到微观尺度。 与传统反应器相比,玻璃微反应器的微小尺寸和微流体学的原理使得反应更加迅速、高效。 微流体学的基本概念是将流体引导至微小通道中,以实现在微观尺度上的混合和反应。 二、微化工反应…
在微反应器中混合和加热流体可以高度控制化学反应。 提供以下产品选项: 单品 内部容积(曲折)[µl] 通道宽度[µm] 通道高度[µm] 入口通道长度[mm] 主通道长度[mm] 制造工艺 较薄的底部[145μm] 笔记 FC_R50.332.3_PACK 0.3 50 20 7 328 蚀刻 是的 03040 1.86 140 45 7 343 蚀刻 是的 03033 15.2 250 140 7 494 蚀刻 不 00757 18.7 300 150 7 500 喷粉 不 供应有限,逐步淘汰。 请注意,使用喷粉法制造的芯片在侧面和底部具有很高的通道…
裂隙岩体芯片是一项先进的微流体技术,旨在模拟裂隙岩体中的流体运移过程。 这一创新的实验平台不仅在地质学领域引起了广泛关注,而且在石油工程、水资源管理等领域也展现出巨大的潜力。 本文将对裂隙岩体芯片进行深入探讨,包括其技术原理、制造材料、裂隙结构模拟、应用领域、实验模拟和研究意义等方面,以期为读者呈现一个全面而深入的了解。 1 技术原理 裂隙岩体芯片的技术原理基于微流体技术,通过微小的通道和结构来模拟地下岩石中的裂隙。 微流体技术是一种将液体引导到微尺度通道中进行实验的先进技术,裂隙岩体芯片在此基础上实现了对裂隙结构的高度还原。 通道的设计使得流体在岩石裂隙中可以自由移动,从而模拟地质过程,例如…
阵列渗透芯片(Array Permeation Chip)是一项在生物、化学和医学领域引起广泛关注的前沿技术,为实验室研究提供了一种创新的工具。 本文将深入探讨阵列渗透芯片的原理、设计特点、应用领域以及其在科学研究中的潜在影响。 1. 原理与结构 阵列渗透芯片的核心在于其微阵列结构和渗透流体动力学的原理相结合。 微阵列包含数百至数千个微小孔洞,每个孔洞用于处理单个样本。这些孔洞的尺寸和排列方式可根据实验需求进行精确调整。 而渗透流体动力学则通过精心设计的流体动力学系统,实现对样本的高效、精确处理,使得生物分子能够被有效分析和检测。 2. 设计特点 阵列渗透芯片具有高度可定制化的特点。其微阵列的…
DDI-Chip 是一种独特且易于使用的微流体专利设备,具有五个相互连接的通道,能够为广泛的应用和分析重建复杂的生物微环境。公司还提供各种材质、各种结构的微流控芯片加工服务。
摘要:带有中央腔室和两侧微通道的器官芯片允许创建大脑的 3D 组织模型,加速细胞相互作用、外渗和药物输送的实时研究。它提供了一个形态和生物学逼真的微环境,更准确地描绘了体内的现实。 SynBBB 是一种微流体装置,它允许通过复制脑组织细胞的组织学切片,与跨血脑屏障 (BBB) 的内皮细胞通信,从而重建大脑体内微环境的复杂性。通过生化或电分析,在 SynBBB 模型中很容易观察到脑组织细胞和内皮细胞之间的相互作用。 SynBBB 是唯一允许的 BBB 体外模型: 此外,该型号提供的 IMN2 TEER 选项可让您准确测量电阻,为实时监测紧密接头提供了一种非侵入性方法。 事实上,细胞之间紧密连接(…
浓度梯度芯片是一种微流体芯片技术,其基本原理是在微小尺度上创建和操控溶液中的浓度梯度。这种技术在多个领域具有广泛的应用,为实验室研究和临床诊断提供了强大的工具。 本文将对浓度梯度芯片的总体概述进行详细阐述,包括其原理、设计结构、应用领域以及未来发展方向等方面。 1 原理 浓度梯度芯片的核心原理是通过微通道中的混合和扩散来实现浓度梯度的形成。 微通道内可以通过微泵等装置引入不同浓度的溶液,当这些溶液在微通道中混合时,由于扩散效应,会在通道的特定位置形成浓度梯度。 这种浓度梯度可以用来模拟生物体内的环境,为一系列实验提供了可控的条件。 2 设计结构浓度梯度芯片的设计结构通常包括微通道、混合单元、检…
人字形鱼骨微混合芯片(Staggered Herringbone Micromixer Chip,SHM)融合了微流体学与人字形鱼骨独特结构,展现出卓越的混合与分离性能。 其独特通道布局仿效人字形鱼骨的分叉结构,有效增加混合路径,提升混合效率。 紧凑的尺寸与可集成性使其适用于多种化学反应和生物分析应用。创新设计使用户能够在微尺度上实现高效混合,确保实验结果更为准确可靠。 人字形鱼骨微混合芯片的引入不仅为微流体领域带来新的可能性,同时为实验室研究和分析提供了强大的工具。 一、鱼骨芯片的原理 鱼骨芯片的原理基于其独特的结构设计,该结构旨在优化微流体的混合效果。人字形鱼骨结构是由交错排列的微小鱼骨形…
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