
- 2025-01-21 09:31:43納流控流體控制
- 納流控流體控制是一種在微納尺度上操控流體的技術,通過微納通道、微泵、微閥等元件實現微小體積流體的精確控制和傳輸。該技術廣泛應用于生物醫學、藥物篩選、化學合成、環境監測等領域,能夠實現高精度、高效率的流體操作。納流控系統通常集成度高、體積小,能夠實現對流體流速、流向、流量等參數的精確調控,是微納技術和生命科學交叉領域的重要研究工具。
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納流控流體控制問答
- 2021-02-03 17:24:443D打印互換式結構多級微流控混合器|Nanoscribe微納
- 近日,來自不來梅大學微型傳感器、致動器和系統(IMSAS)研究所的科學家們發明了一種全新的微流道混合方式,即通過堆疊彼此交替的液流來減少擴散長度,并提出了微流控混合的新概念:多級互換式混合器。科學家們使用Nanoscribe公司的3D打印系統,將自由形式3D微流控混合元件集成到預制的晶圓級二維微流道中。該微型混合器可以處理高達100微升/分鐘的高流速樣品,適用于藥物和納米顆粒制造,快速化學反應、生物學測量和分析藥物等各種不同應用。上圖:在預制的二維微流道中3D打印制作壁厚約為2μm的螺旋狀結構三級微流控混合器。圖片來自于Martin Oellers, Frieder Lucklum and Michael J. Vellekoop, University of Bremen通過使用Nanoscribe的Photonic Professional打印系統制作的微流控元件完全嵌入進預制的二維微流道系統中,換句話說,科學家們運用3D微納加工技術將自由形式的3D微流體混合器直接做成微流體芯片。每個微納混合器都能在30秒內制作完成,從而確保了在一小時內完成加工整個晶圓。這要歸功于Nanoscribe的3D微納加工技術,可以實現混合器的快速制作,即從電腦模型設計(CAD)到打印樣品的一步式操作流程。當雙光子聚合原理應用到傳統光刻技術互換式混合器是通過基于雙光子聚合原理(2PP)的Nanoscribe光刻系統來實現制作的。DY步,使用SU-8光刻膠在硅晶圓上利用光刻技術制作二維微通道系統;第二步,運用雙光子聚合技術將3D混合器元件集成到開放式為通道中;打印結束后在顯影階段將殘留的未聚合材料沖洗掉,除去通道中所有抗蝕劑殘留物;ZH,通過將聚二甲基硅氧烷(PDMS)片壓在微通道的頂部來密封微流體裝置。三級微納混合器在微通道中的頂視圖。螺旋狀互換式結構標記為紅色。圖片來自于Martin Oellers, Frieder Lucklum andMichael J. Vellekoop, University of Bremen這種制造方法將3D微納結構集成到了預制的晶圓級二維微流體通道中,突出了傳統光刻和雙光子聚合技術的WM兼容性和ZY性能。研究人員能夠利用系統的高設計自由度和超高精度的特點,將復雜形狀的3D微流體混合器定位到二維微流體通道中。SEM圖片來自于: Martin Oellers, Frieder Lucklum and Michael J. Vellekoop, University of Bremen相關文獻:On-chip mixing of liquids with swap structures written by two-photon polymerization網址:https://link.springer.com/article/10.1007/s10404-019-2309-8研究團隊:Institute for Microsensors, - actuators and -systems (IMSAS) –University of Bremen
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- 2023-08-14 11:23:11用于片上生物工廠的基于液滴微流控的集成分散相顯微鏡
- 2% surfactants表面活性劑FluoSurfIn the droplet generation unit, highly monodisperse droplets encapsulating H. lacustris cells are generated on demand. The buffer with suspended H. lacustris cells and biocompatible fluorescence oil (HFE-7500) with 2% surfactants (FluoSurf, Emulseo) are employed as the dispersed phase and the continuous phase, respectively.用于片上生物工廠的基于液滴微流控的集成分散相顯微鏡在代謝工程中,對單細胞胞內結構的生物分子成像以及隨后的細胞篩選有很高的要求,以開發具有所需表型的菌株。 然而,當前方法的能力僅限于群體規模的細胞表型鑒定。 為了應對這一挑戰,我們建議利用分散相顯微鏡與基于液滴的微流體系統相結合,該系統結合了液滴按需生成、生物分子成像和液滴按需分選,以實現細胞的高通量篩選 已識別的表型。 特別是,細胞被封裝在形成微流體液滴的均質環境中,并且可以研究生物分子誘導的分散相以指示單個細胞中特定代謝物的生物量。 因此,檢索到的生物量信息引導片上液滴分選單元篩選具有所需表型的細胞。 為了證明概念,我們通過促進湖紅球藻菌株向高產天然抗氧化劑蝦青素的進化來展示該方法。 所提出的系統具有片上單細胞成像和液滴操作功能的驗證揭示了高通量單細胞表型分析和選擇潛力,適用于許多其他生物工廠場景,例如生物燃料生產、細胞治療中的關鍵質量屬性控制等。本內容節選自下面文獻:Yingdong Luo, Yuanyuan Huang, Yani Li, Xiudong Duan, Yongguang Jiang, Cong Wang, Jiakun Fang,* Lei Xi,* Nam-Trung Nguyen and Chaolong Song, Dispersive phase microscopy incorporated with droplet-based microfluidics for biofactory-on-a-chip, Lab Chip, 2023,23, 2766-2777. DOI: 10.1039/D3LC00127J
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- 2025-03-13 19:15:13工業網關流量大嗎
- 工業網關流量大嗎? 在工業自動化領域,工業網關作為連接不同設備、網絡和系統的關鍵硬件,其流量大小直接影響到工業生產過程中的數據傳輸效率和穩定性。隨著物聯網(IoT)技術的快速發展,越來越多的設備接入到網絡中,工業網關承載的流量也不斷增大。因此,理解工業網關流量的特性和如何管理其流量,對于保證工業生產的高效運行至關重要。本文將深入探討工業網關的流量規模、流量管理及其對工業系統的影響,并為行業應用提供一定的理論依據。 工業網關的作用與流量來源 工業網關在工業自動化系統中扮演著至關重要的角色,主要用于連接工業現場設備與上層信息系統、云平臺之間的通信。工業網關不僅支持多種工業協議的轉換,還承擔數據采集、處理與轉發的任務。因此,其流量的大小,直接受以下幾個因素的影響: 設備數量與種類:接入網關的工業設備數量和種類直接影響數據的產生量。隨著工業設備智能化、互聯化程度的增加,數據的產生和傳輸需求不斷增加。 數據采集頻率與精度:工業網關需要從各種傳感器和設備中采集實時數據。采集頻率與精度要求較高時,流量需求也隨之增大。 數據傳輸方式:不同的數據傳輸協議和方式會對網關的流量產生影響。例如,實時數據傳輸要求低延遲,但其流量較大;而批量數據傳輸流量相對較小,但可能會存在傳輸時延。 工業網關流量的挑戰與管理 隨著工業4.0時代的到來,工業網關面臨著更大的流量壓力。如何有效管理工業網關的流量,成為保障系統穩定性的關鍵。以下是主要的流量管理挑戰及應對策略: 帶寬限制:工業網關的網絡帶寬可能會受到限制,導致在高流量時段出現數據傳輸瓶頸。為了應對這一挑戰,可以通過數據壓縮、分流處理和負載均衡等技術手段,優化流量分配,提高帶寬利用效率。 實時性要求:在一些工業場景下,實時性要求較高的應用(如遠程控制、故障診斷等)對網關的流量管理提出了更高的要求。此時,網關需要具備較強的數據處理能力,以保證數據的及時傳輸和響應。 安全性問題:隨著網絡安全問題的日益突出,工業網關的流量管理需要兼顧數據的安全性。通過加密傳輸、流量監控和防火墻等技術,防止潛在的安全威脅對流量造成影響。 如何提升工業網關的流量處理能力? 提升工業網關流量處理能力的方法包括硬件升級和軟件優化兩個方面: 硬件優化:通過提高網關硬件性能,尤其是處理器、內存和網絡接口的能力,可以有效提升數據處理的速度和容量,避免流量瓶頸。 智能數據處理:采用邊緣計算技術,將部分數據處理任務從云端移至現場網關,減少不必要的數據傳輸,從而優化流量管理。通過智能化的數據篩選和處理,網關可以僅傳輸必要的信息,降低整體流量負擔。 網絡優化:選擇合適的網絡架構、協議和傳輸方式,可以大大提高工業網關的流量處理能力。例如,采用MQTT協議進行低帶寬、高效率的消息傳遞,或通過網絡切片技術劃分不同類型的數據流量,以優化帶寬使用。 總結 工業網關作為工業自動化系統中不可或缺的一部分,其流量的大小和管理直接關系到整個系統的性能與穩定性。面對日益增長的工業設備數量和數據需求,如何有效管理工業網關流量,成為各行業提升生產效率、保障數據安全的關鍵。通過優化硬件、提升數據處理能力和網絡架構設計,工業網關的流量處理能力能夠得到顯著提升,為實現智能制造和數字化轉型提供強有力的支持。
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- 2019-08-19 17:21:45微流控流動化學-微流控OB1壓力進樣泵的微流體控制
- 流動化學的優勢2、混合快速4、反應快速:通過加壓、加熱等條件可使反應速率提高多倍以上。6、易于放大:可進行克級、百克級、千克級的連續放大反應。8、可一次性完成多步反應:將反應器按照次序排列在一起,調節整個系統的流速和反應時間,可以一次性完成所有的反應。本博文介紹的流動化學實驗具有如下幾個優勢實驗過程中完全穩定的流速。采用壓電技術的OB1壓力控制器可以快速、穩定的控制微反應器內的流體流動。改變每個樣品的濃度數天內自動進行測試流動化學的應用2、有機合成4、綠色化學6、樣品制備流動化學裝置(1)專用于流動化學的微流體系統適用于需要以不同量混合不同組分的實驗(3)反應器-混合芯片以上視頻展示了控制器的穩定性。我們在通道內通入三種不同的液體,并wan美調節不同液體的比例。其對于前面提到的應用特別有用。1、用于昂貴樣品的小樣品瓶3、一次性零件5、模塊化、可升級和可擴展7、自動注射9、高度化學兼容性(PEEK,Stainless steel)與流體化學和樣品制備的常規技術相比,微流體具有許多優點,其為新應用和更好的控制鋪平了道路。
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- 2023-06-08 17:52:34邀請函|飛納電鏡邀您參加微納科技與先進材料創新大會 2023
- 復納INVITATION微納科技與先進材料創新大會(2023)將于 6 月 10 日 - 12 日在重慶舉辦。本次會議旨在凝聚優勢力量、加強納米科學與微納制造技術的基礎研究與應用研究,促進多學科交叉融合,促進先進材料產業化的發展。時間:2023 年 6 月 10 日 - 12 日地點:重慶兩江云頂大酒店復納科技展位號:7 號新興的微納材料在電子、通信和物聯網、能源存儲、化工和燃料生產、醫療保健、藥物輸送等領域應用廣泛。納米材料的性質與其組成和表面形貌有很大的關系,復納科技擁有一系列高精尖的分析檢測儀器與先進的解決方案,可以對納米材料進行分析表征和改性。歡迎各位老師同行蒞臨【7】號展位,和我們一起探討交流!莊思濛 復納科技產品經理報告時間:6月12日 16:05-16:25本次會議中,復納科技產品經理莊思濛將在“微納技術在新能源電池領域中的應用技術”分會場帶來《電池粉末原子層沉積包覆改性及原位電鏡表征方案》的主題報告。1、Phenom-飛納臺式掃描電鏡飛納臺式掃描電鏡操作簡單,效率高,成像質量高,其優異的低真空模式可實現無需噴金直接觀察不導電樣品。最 新的第二代場發射掃描電鏡 Phenom Pharos G2 分辨率優于 1.5nm,是分辨率最 高的臺式掃描電鏡,是納米材料表征的強有力工具。Phenom Pharos G2飛納臺式場發射掃描電鏡Phenom XL G2飛納臺式掃描電鏡大樣品室卓 越版Phenom ProX飛納臺式掃描電鏡能譜一體機2、Forge Nano-原子層沉積系統ALD 原子層沉積技術已被證明可用于多種組分以及納米結構的制備,包括單原子 / 團簇催化劑、鋰電材料表面包覆等等。Forge Nano 設備基于 ALD 工藝可實現從毫克到千噸級的粉末包覆處理量,能夠有效提高電池化學性能與安全性。3、DENSsolutions-TEM 原位實驗方案DENS 產品可以為 TEM 樣品施加外界刺激,實現在 TEM 中引入氣、液、熱、電等多種條件,捕捉 TEM 樣品在真實環境下的動態現象。目前提供的四種原位實驗方案:Wildfire TEM 原位加熱方案、Lightning TEM 原位熱電方案、Climate TEM 原位氣相加熱方案和 Stream TEM 原位液相加熱 / 加電方案。Wildfire 原位加熱樣品桿Lightning 原位熱電樣品桿Lightning 原位熱電樣品桿Stream 原位液相加熱/加電樣品桿Climate 原位氣相加熱樣品桿4、VSParticle-全自動納米研究平臺VSParticle 設備采用火花燒蝕制備納米顆粒的技術,可對產生的顆粒進行粒徑的控制,從而獲得不同粒徑中位值的單分散納米氣溶膠。此外該技術也能用于進行快速打印以及粉末表面的納米沉積。歡迎各位老師蒞臨展位與我們探討交流,我們將隨時為您提供專業的解答與支持,現場也有精美小禮品相送噢!
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