
- 2025-05-20 23:07:12微流控注射泵
- 微流控注射泵是一種高精度流體傳輸設備,廣泛應用于生物醫學、化學分析、藥物篩選等領域。它通過精確控制注射器的推進速度,實現微量液體的穩定、連續或脈沖式輸送。微流控注射泵具有體積小、流量范圍廣、操作簡便、重復性好等優點,能夠滿足從納升到毫升級不同流量的需求。其高精度的輸送能力對于實驗結果的準確性和可靠性至關重要,是科研實驗中不可或缺的重要工具。更多信息,歡迎訪問儀器網(m.oupniq.cn)進行了解。
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微流控注射泵問答
- 2020-05-24 08:39:17微流控注射泵的線性力介紹
- 在為您的實驗應用選擇注射泵時,壓力可能是一個重要的考慮因素,但是如何知道哪個泵可以滿足要求呢?使用單個注射器或者多個注射器都會影響壓力。要計算泵的Z終壓力,我們需要知道泵的線性力,該線性力與注射器將要承受的壓力直接相關。因此,本文將討論線性力,如何計算線性力以及線性力為什么很重要。我們將介紹線性力的基本原理,以了解注射泵背后的機理。我們還將通過示例計算力和壓力。希望通過本文的介紹,您將對注射泵的工作方式有更深入的了解。線性力基礎注射泵使用步進電機線性致動器,將旋轉運動轉換為線性運動,這意味著電動機的力將從扭矩傳遞到線性力。為了計算給定設備中的線性力,我們必須考慮4個因素:摩擦力、加速度力、重力和施加的作用力。線性力定義如下:總線性力(TLF)=F(摩擦力)+F(加速度力)+F(重力)+F(施加的作用力)施加的作用力是由步進電機提供的力,但是,凈力由于摩擦而減小(在較高的速度下為較低的力)。實際上,摩擦力被當作校正效率方面反映電動機Z大力的一個因素。效率還受到執行器中使用的螺桿(長度和螺距)的影響,螺桿改變了移動注射器活塞的螺母的速度。考慮到這些特性,我們可以使用以下公式計算線性力。線性力=(馬達或電機的Z大力 × 2π × 效率)/螺距Linear Force = (Maximum force of the motor × 2π × efficiency)/pitch例如,具有0.5Nm的電機和1mm螺距的螺桿和1mm/s速度的0.8效率的線性致動器的線性力為:線性力=(0.5Nm × 2×3.14× 0.8)/0.001m=2512 N=564.69 lbfLinear force= (0.5 Nm × 2×3.14×0.8)/0.001 m = 2512 N = 564.69 lbf如前所述,注射器中的壓力與泵的線性力有關。回想一下,壓力是在給定區域中施加的力的大小,例如,在這種情況下,如果我們使用直徑為0.3-inch的注射器,則Z終壓力將為:壓力=564.69 lbf/(π/4 × (0.3)^2)=7998.44 psiPressure = 564.69 lbf/(π/4 × (0.3)^2) = 7998.44 psi由于壓力與面積有關,因此,如果我們使用2個直徑為0.3-inch的注射器,則每個注射器承受的力和壓力是所計算壓力的一半。注射泵的優點之一是,由于注射器中的面積小,我們可以承受高壓,這使得使用高質量的注射器(用于高壓的不銹鋼)至關重要。總之,我們可以說,了解注射泵的線性力對于實驗應用選擇正確的型號是非常重要的,例如,粘性液體需要更高的壓力,或者您可能想要使用多個通道。
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- 2020-02-13 23:17:06微流控注射泵無脈動的關鍵是分辨率
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- 2020-05-24 08:37:51微流控注射泵步進電機和微步長的介紹(Chemyx注射泵為例)
- 注射泵由于可實現高精度和無脈沖流動而被廣泛應用于微流體領域,這主要得益于微型步進電機。什么是微步長步進電機?微型步進電機是無刷直流電動機,它以很小的步長移動以完成完整的旋轉,因此,與常規電機不同,它能夠提供精確的角運動并保持扭矩。步進電機是如何工作的?驅動微型步進電機有不同的結構和模式。混合同步步進電機是Z常用的,它結合了永磁體和可變磁阻結構,可在小尺寸下實現Z大功率。在步進電機中,轉子和定子的劃分與齒輪中的齒類似,這些齒的對齊是控制轉子運動的方式。Z直接的驅動模式是整步(全步長),但是在這種模式下,每步之間的振動和噪音是顯而易見的。步進電機如何控制精度?通常,微型步進電機的角度精度約為每轉±1.8°或200steps,但是,當需要更高的分辨率時,微步進或微步長(micro-stepping)是一種很好的解決方案。微步進是一種通過脈寬調制電壓控制流向步進電機繞組(或定子)的電流的方法,這意味著流到繞組的電流具有正弦波形。這種控制方法允許每1.8度的步長劃分多達64次,每轉產生0.028°的角步長或12800微步長,從而提供了更平滑、更精確的操作。步進電機如何控制分辨率?盡管微步進增強了扭矩產生、低速運動和共振,但是,由于實際驅動器無法達到理想的微步進,因此仍然存在一些扭矩波動、振動和噪音。因此,至關重要的是要避免所謂的“空分辨率”,因為步長的劃分要比電機限制要高。空分辨率意味著步長產生的扭矩不足以克服正在驅動的組件的摩擦,從而產生抖動的運動。步進電機的應用微型步進電機的主要優點是可精確重復的步長,精確的運動增量和低速下的更高扭矩。但是,這些電機的一些缺點是效率低,高速時扭矩有限,無反饋。步進電機的屬性使其非常適合精密的應用,例如YL掃描儀、3D打印機、CNC、相機平臺、繪圖儀、機器人和自動化過程。在注射泵中,步進電機對于避免脈沖流和流量變化,對于確保穩定性和可靠性至關重要。Chemyx注射泵Chemyx注射泵使用微步進電機,可提供更高的準確度和精度,Fusion100,Fusion4000和NanoJet立體定位注射泵具有0.9°的微步進電機,對于Fusion4000來說,步進電機每步可提供0.0939 μm,這種出色的調諧運動可實現0.0001μL/min的流量。通過這種方式,Chemyx注射泵系統比DIY設備提供了更高的質量和性能。Chemyx步進電機的質量使生物技術、化學、生物化學和材料應用中的流體流動更加順暢。總結通常,步進電機的角度精度約為±1.8°,Chemyx提供的0.9°步進電機要優于傳統電機型號。結束語到目前為止,我們已經解決了步進電機的功能及其在Chemyx注射泵中的作用,微步長是Chemyx注射泵中包含的一種直接集成技術,它可以實現高準確度和高精度的調諧運動。
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- 2019-08-19 17:22:12如何把OB1壓力控制器當做微流控注射泵使用?
- 本應用描述了如何使用Elveflow壓力和流量控制器以及流量傳感器來設置和監控確定的液體流速并為您的微流體實驗執行流量控制。新版本的Elveflow智能軟件可以將您的壓力控制器虛擬轉變為注射泵,以便保持這兩種液體驅動方法的優勢(高性能,易用性,直觀性等)。(1)Elveflow壓力和流量控制器OB1(3)Elveflow液體流量傳感器(5)微流體配件和連接器 本實驗中使用的軟件版本是Elveflow智能界面軟件ESI V2版。下圖顯示了本應用的微流體實驗裝置本實驗中使用的Elveflow壓力控制器儀表是OB1 Mk3壓力控制器,但我們也可以很容易地使用AF1 Premium壓力發生器來完成這項任務。下圖顯示了本應用實驗中涉及的完整的實驗組件連接,您需要按照該連接示意圖組裝上述列出的微流體儀器部件。微流體儀器部件組裝完成后再進行實驗。實驗協議確保所有儀器電纜和導管都與Elveflow設備(USB線、24V直流電壓適配器等)連接良好。流量傳感器對振動和運動擾動非常敏感,因此建議您盡可能地經常將流量傳感器固定在穩定的表面上。Step 1-在電腦上打開ESI軟件,然后選擇將要使用的儀器(示例中為OB1mix01)。Step 2-單擊“flow sensor”按鈕,選擇將在相應通道上使用的傳感器范圍。(在示例情況下,channel 1上為50 μL/min)。Step 4-返回main window,激活相關通道上的flow button(示例情況下為channel 1),并設置流速值,單位為μL/min(示例中為30 μL/min)。請注意,在開始時,儲液池的顏色是紅色,但當流速穩定時,儲液池顏色會變成藍色。Step 5(可選)-如果需要,可以通過單擊“open graph display”按鈕查看圖形顯示。在顯示窗口上設置所需的Z大和Z小顯示參數以獲得壓力和流速,然后按“play”按鈕以啟動壓力和流速曲線顯示。勾選通道(channel)顯示選擇塊上的相應框就可以顯示所勾選通道(channel)的曲線。
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- 2019-08-19 17:22:51改善微流控注射泵和壓力泵的液體流量控制的技巧和竅門
- 改善您的微流體注射泵注射泵是微流體中Z常用的流量控制系統。盡管注射泵具有堅固性和簡單性,但是在微流體中通常存在一些問題,比如依賴于微流體裝置的流體順應性,流體的振蕩流動和響應時間的急劇變化可以從幾秒到幾個小時。微流體中注射泵的優勢和弱點優勢(1)實驗裝置的快速完成(2)易于測量分配的液體量(3)可以產生多達數百bars的壓力(4)平均流量沒有變化弱點(1)穩定時間長(2)難以知道瞬態的實際流速(3)產生的壓力無限制地增加(4)不可能控制死端通道中的流體流動(5)在沒有壓力計的情況下,難以確定微流體器件內的壓力。(6)必須根據實驗條件仔細選擇注射器類型有關微流體應用的注射泵的優點和缺點的更多詳細信息,請參見:如何選擇合適的微流體控制系統教程。實時監控來自您的注射泵的流量您想知道注射泵的實際流量嗎?——添加流量傳感器流量傳感器將為您提供芯片內的實時流量。您將會知道芯片內的液體何時達到穩定狀態。提高您的注射泵的穩定時間您想加快注射泵的流量變化嗎?——添加帶有反饋回路的流量傳感器反饋回路將調節注射泵電機的速度,以便盡快達到所需要的液體流速。提高您的注射泵的流量穩定性您想穩定注射泵的流量嗎?——添加一個流體RC濾波器RC濾波器是校準的彈性電容,其與流體阻力耦合。請注意,RC濾波器將為您提供更流暢的流動,但它也會減慢您的流量響應。提高您的注射泵的速度和穩定性您想要更快更順暢的注射泵流量嗎?——添加一個流體RC濾波器和反饋回路RC濾波器將使芯片內的液體流動平滑,反饋回路將加速您的流量響應。使用注射泵時監控管路上的壓力您想將注射泵用作壓力泵嗎?——添加壓力傳感器和反饋回路當您想要在微流體裝置中保持給定壓力的同時使用注射泵時,這是一個方便的解決方案。改善您的壓力泵當您需要快速的流量變化和無脈沖流動時,您可以使用壓力控制器。由于壓力控制器不涉及活動部件,無論液體流速如何,壓力驅動的液體流動都更加平滑。壓力以聲速傳播液體,并實現非常快速的流量變化。微流體中壓力泵的優勢和弱點優勢(1)無脈沖流量控制(2)流量穩定性低至0.005%(3)分配的液體容量可達數升體積(4)穩定時間低至80 ms(5)控制死端通道中流體流動的可能性(6)一臺儀器中實現壓力和流量的控制弱點(1)Z大壓力為8 bars(2)當進行多個入口的流量切換時,可能出現回流/倒流現象。有關微流體應用的注射泵的優點和缺點的更多詳細信息,請參見:如何選擇合適的微流體控制系統教程。使用壓力控制器控制液體的流量您想控制壓力和流量嗎?——添加帶有反饋回路的流量傳感器軟件自動調節壓力直至達到所需的流速,因此,您可以將壓力泵用作注射泵。使用壓力控制器控制液體停止流入微流控芯片您想瞬間停止芯片內的液體流動嗎?——添加流量開關矩陣MUX流量開關矩陣可用于在100 ms內阻止微流體裝置中的液體流動,無殘留流量。使用壓力控制器改善流量切換您想快速切換樣品而不進行任何回流嗎?——添加流量開關矩陣或Rheodyne閥門閥門以及不可壓縮的液體可以幫助您避免回流污染。使用壓力控制器進行單細胞或液滴處理您想精確處理和定位細胞或液滴嗎?——使用雙真空和壓力泵通過控制同一通道內的壓力和真空來控制任何物體的位置。在您設備中的任何地方監控和控制壓力您想控制器件給定點的壓力嗎?——添加壓力傳感器和反饋回路這也是一種有效的方法,可以補償儲液池內靜水壓力的漂移。改善您的微流體裝置獲得更好的Quake閥控制系統您想要精確控制Quake微型閥嗎?——使用3:2流量開關/切換矩陣一種專用的微流體切換閥儀器,您可以在100 ms內打開或關閉閥門,位置分辨率為0.005%。監控和控制微液滴您想要準確監控微液滴的速度、大小和內容物嗎?——添加OptoReader(光學讀數器)OptoReader可以檢測和記錄液滴序列發出的任何可見光或熒光,從而監控它們的大小、速度和內容物。消除氣泡您想消除實驗中的氣泡嗎?——使用Injection Loop(注射回路)注射回路使您能夠自動注射或切換芯片中的液體而不會產生任何氣泡。使用沒有流量傳感器的壓力控制器測量液體流量您想在不購買流量傳感器的情況下測量流量嗎?——添加流量和壓力自動調整系統一種簡單且零成本的方法來保持響應性和穩定性,同時跟蹤通道中的實時流量。提高壓力控制器的精度您想以2.5μbar的精度控制壓力嗎?——使用超精密模塊此選項可以打開和關閉,以便在需要時覆蓋整個范圍。適用于膜片鉗和更換高精度靜水壓力系統。增強您實驗裝置的自動化并節省時間更加詳細的內容介紹,請查看如下鏈接:http://blog.sina.com.cn/fangdzxx也可以隨時關注我們的微信公眾號:信號測量與微流控系統
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