一种简单的恒流量送料技术

Piotr Korczyk奥尔吉尔德·塞布斯基,Sylvia Makulska和Piotr Garstecki描述了一种比常用注射泵更精确控制和稳定流速的简单实验装置。

皮奥特M科尔奇克[1,2],奥尔吉尔德·塞布斯基〔1〕,西尔维亚马库尔斯卡〔1〕还有Piotr Garstecki〔1〕
[1]物理化学研究所,新利手机客户端波兰科学院,新利手机客户端卡斯普扎卡44/52,华沙01-224,波兰
[2]基础技术研究所,PAS,帕温斯基亚哥5B,华沙02-106波兰

为什么这个有用?


已知注射泵会产生流量波动(1)。在某些应用中,这些振荡的影响可能是相关的。我们详细地演示和描述了一种以恒定流速向微流体装置输送流体的简单方法。这种简单的实验装置提供了比常用的注射泵更精确的控制和更好的流量稳定性。

我需要什么?


  • 加压气体来源
  • 加压气体管道
  • 压力调节器
  • 压力传感器
  • 加压液体容器
  • 聚乙烯管
  • 钢毛细管
  • 泰贡油管

我该怎么做?


1。通过管道将压力源与压力调节器连接,然后将压力容器装满携带的液体(图1)。

2。将压力传感器置于调节器和容器之间(图1)。

三。对于聚乙烯管和钢毛细管之间的连接,使用短段Tygon管。为了避免弹性套头阻塞毛细血管末端,首先,将一根钝针穿过Tygon管。然后将毛细血管的末端插入针头,将针头部分抽出,使其在毛细管周围挤压并密封连接(图2)。

4。将毛细管的一端通过聚乙烯管与液体加压容器连接,将毛细管的另一端与芯片连接(图1)。
5。将电阻毛细管放入液体(例如水)以避免温度波动,这会影响通过毛细管的液体粘度及其对流动的液压阻力(图1)。

我还应该知道什么?


使用电阻毛细管来提供稳定的流量需要校准毛细管的液压阻力。首先根据毛细管的尺寸和所需流量的范围来估计流量的雷诺数。如果流动是层状的,施加在装有液体的容器上的压力p与通过毛细管的流量q之间的关系是线性的:p=r q,其中r是流体阻力。为了校准R,将毛细管置于槽中,并向容器施加已知压力。然后,通过在分析天平上测量从毛细管中流出的液体的质量变化率来评估流量。

p/q的比值产生r。或者,为了更精确的校准,收集不同P值的Q值,并拟合一条线:P=RQ以检索R。

图3给出了系统等效电路的示例,该电路从加压容器中抽取连续液体(在压力PC和待分散液体(PD)以在微流控芯片上形成液滴。毛细管具有流体阻力Rc,RD,水滴发生器处的压力为p。液滴流过阻力R的通道(变化,由于液滴的产生和运动,直至出口(压力0,因为所有的压力都与大气压力有关)。

一般来说,具有已知阻力的毛细血管(例如已经校准了所需的液体);可以很容易地计算连续相的流量(qC)和液滴相(qD)根据欧姆和基尔霍夫电路定律:

哪里XC= R/RC和XD= R/RD.

应该注意的是,尽管CQD不是各自压力p的相互独立函数C和PD,交叉依赖性与x的小值无关。C和XD .当毛细血管的电阻远远大于芯片的电阻时。保持RC> r和rD>>r还最小化了q的变化CQD响应R的变化。有P是可行的。C和PD同样大小的,因此,对于给定的流量范围,用户应调整毛细管阻力以满足以下条件:rCRDqDQC.

工具书类


(1)R.格林和S.A.Vanapalli 微流体装置中注射泵产生的流动稳定性的快速评估,筹码和小费( 芯片实验室)2009年7月16日。

(2)P.KorczykO齐布尔斯基S.MakulskaP.Garstecki流速不稳定对微流控系统中液滴形成动力学的影响实验室芯片,doi:10.1039/c0lc00088d。

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