电磁微晶剂的微流体模型

2012年10月31日

当您需要以很小的比例混合一些东西时,您就不会触及小的搅拌器。如果您使用微观生化应用,则更有可能依靠扩散来混合流体。随着阶层高度有序的层流,不涉及湍流,因此扩散成为“完成工作”的主要候选人。但是,如果您需要混合更大的分子怎么办?较大的分子意味着较高的分子量,从而导致平衡时间很长。这是电脑微质子出现在图片中的地方。

当将蛋白质或肽等分子混合以进行分析目的时,重要的是能够在合理的时间内达到平衡。尽管由于快速扩散时间,小分子可以利用扩散混合,但较重的分子不能。取而代之的是,应使用电渗的微弹器。这些利用电流将流体混合在一起。应用时间依赖的电场,导致电流。这进一步导致在原本有序的层流流中平行流线。

电湿微米
两种流体从不同的入口进入一个通道进入一个通道,通向环形混合室。

有效的混合涉及流体元件的重复拉伸和折叠以及在小尺度上扩散的组合。在电脑中Micromixer应用替代电流(AC)场,导致电流流动搅动层压压力驱动的流动。这使在混合室开头上下移动组合的流图案。最后,随之而来的是材料线的广泛折叠和拉伸。etovoilá!您的沉重蛋白质混合在一起。

顺便说一句,还有很棒的电脑混合器的3D动画


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