相关实验视频
Updated: Jul 21, 2025

18:11
Microfluidic Chips Controlled with Elastomeric Microvalve Arrays
Published on: October 1, 2007
21.2K
3D打印的微流体单向和
Hunter Hinnen1, Matthew Viglione1, Troy R Munro2
1Department of Electrical & Computer Engineering, Brigham Young University, Provo, UT 84602, USA.
Micromachines
|July 29, 2023
概括
研究人员使用数字光处理立体石刻技术开发了新的3D打印的微流体检查. 这些门可以实现更简单,更高效的微流体和混合器,降低了气动控制的复杂性.
科学领域:
- 微流体学 微流体学
- 生物医学工程 生物医学工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 微流体设备为各种应用提供小型化的平台.
- 传统的微型制造方法限制了设计的复杂性.
- 像DLP-SLA这样的3D打印技术,可以实现复杂的微流体几何.
研究的目的:
- 为了展示使用DLP-SLA制造的新型微流体单向 (检查) 设计.
- 开发和描述使用这些门的集成微流体和扩散混合器.
- 为了减少微流体系统中的气动控制复杂性.
主要方法:
- 使用DPL-SLA与PEGDA树脂制造三个不同的微流体单向设计.
- 通过绘制前向和反向方向的流速与压力的映射来描述门性能.
- 使用制造的组装和测试微流体和扩散混合器.
主要成果:
- 成功制造了具有5-10nL内部体积的微流体检查.
- 微流体的演示,需要单个气动输入,与传统设计不同.
- 流率的表征和成功集成到一个单阶段扩散混合器.
结论:
- 通过DLP-SLA,可以创建复杂的微流体检查.
- 开发的门有助于构建简化的微流体和混合器.
- 这种方法显著降低了微流体应用的气动驱动的复杂性.
更多相关视频
07:03Author Spotlight: Integrating Computational and Experimental Approaches in Precision Oncology
Published on: December 1, 2023
950
09:08Three-dimensional Printing of Thermoplastic Materials to Create Automated Syringe Pumps with Feedback Control for Microfluidic Applications
Published on: August 30, 2018
12.5K