微流体输送的主动方法
注射泵
顾名思义,注射泵通过推动注射器来输送液体,泵自动计算注射器的表面积和推动注射器以提供所需流体的速度。
注射泵易于集成到微流控芯片中,是微流控中最常见的流体输送系统。它支持从单个注射器到多通道注射器,允许同时输送多个试剂,更先进的模型还可以注入和提取流体,支持以特定的模式输送流体。
虽然注射泵是实验室和研发机构的理想选择,但它们并不适用于POCT等便携式设备。
优势
● 简单且成本较低
● 快速简便的微流控设置
● 流动稳定性好
● 允许定义实验中使用的流体总体积
● 可以编程,以创建复杂的流动剖面
缺点
● 对流速响应时间取决于流体阻力
● 如果没有流量传感器,则无法测量特定时间的流速
● 容易发生管道堵塞可能导至压力积聚,并最终导至注射泵故障
● 液体分配量受到注射泵体积的限制,使长时间的实验过程更复杂
蠕动泵
蠕动泵的工作原理是通过连接到圆形泵壳中转子的多个滚柱挤压流体管,迫使流体沿给定方向通过管道。虽然它在流速中产生强大的脉冲,但允许流体的连续循环,适合在长时间的实验中使用。蠕动泵是非流体接触操作,泵送的流体和泵送系统本身被管壁隔开的,适用于在监测污染风险或使用危险介质的应用中。
优势
● 设置简单
● 流体的连续循环允许无限的分配量
● 相同样品可以再循环(在闭环系统中)
● 多个通道可以并行独立操作
● 适用于输送高粘度流体
缺点
● 流速的高振荡
● 产生明显的振动和噪音
● 不可编程,无法创建复杂的流动剖面
● 脉动量大,不适合用于高精度的实验中
压力泵
压力泵是通过对储液罐加压来控制流量,迫使样品离开储液罐并进入通道中。在将样品注入微流控芯片之前,储液罐可用于搅拌样品,并防止沉淀,储液罐还可以轻松控制温度。有一些压力泵需要压力或真空管来给储液罐加压,但更先进的泵不需要任何压力源。
优势
● 压力驱动流量确保无脉冲流量
● 可以使用于大样本量
● 快速响应压力变化,快速控制流量
● 控制复杂的微通道中的流体
● 通过流量传感器可以准确地控制系统中的流量和压力
缺点
● 压力控制器不易达到高压状态
● 压力不平衡可能导至系统中出现回流
● 成本相对较高