[发明专利]一种基于磁学原理的微流控流速探测装置在审

专利信息
申请号: 202011207190.6 申请日: 2020-11-03
公开(公告)号: CN112362897A 公开(公告)日: 2021-02-12
发明(设计)人: 不公告发明人 申请(专利权)人: 西安柯莱特信息科技有限公司
主分类号: G01P5/00 分类号: G01P5/00;B01L3/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 710119 陕西省西安市高新区高*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 磁学 原理 微流控 流速 探测 装置
【说明书】:

发明提供了一种基于磁学原理的微流控流速探测装置,包括微流控芯片、柔性层、磁性材料部,微流控芯片的表面设有流体通道,柔性层包覆流体通道,柔性层在流体通道的入口和出口分别设有开口,磁性材料部为条形,磁性材料部置于柔性层上,磁性材料部横跨流体通道。应用时,磁性材料部的两端连接外磁路,用以测量磁性材料部的磁阻,通过测量磁性材料部的磁阻变化实现流速探测。本发明具有流速探测精度高的优点。

技术领域

本发明涉及微流控流速探测领域,具体涉及一种基于磁学原理的微流控流速探测装置。

背景技术

微流控技术是流体物理学、生物激光技术、微反应器等领域科学研究的重要平台。微流流速检测是微流控技术的重要环节。传统基于热传递和悬臂梁形变的流速检测技术的精度低。

发明内容

为解决以上问题,本发明提供了一种基于磁学原理的微流控流速探测装置,包括微流控芯片、柔性层、磁性材料部,微流控芯片的表面设有流体通道,柔性层包覆流体通道,柔性层在流体通道的入口和出口分别设有开口,磁性材料部为条形,磁性材料部置于柔性层上,磁性材料部横跨流体通道。

更进一步地,磁性材料部中设有缝隙。

更进一步地,缝隙置于柔性层上流体通道的中部。

更进一步地,缝隙的截面为梯形。

更进一步地,在柔性层一侧,梯形的底部长;在远离柔性层一侧,梯形的底部短。

更进一步地,靠近缝隙处,磁性材料部细;远离缝隙处,磁性材料部粗。

更进一步地,磁性材料部为软磁材料。

更进一步地,缝隙为多个。

更进一步地,缝隙置于柔性层上流体通道的顶部。

更进一步地,柔性层的材料为聚二甲基硅氧烷。

本发明的有益效果:本发明提供了一种基于磁学原理的微流控流速探测装置,包括微流控芯片、柔性层、磁性材料部,微流控芯片的表面设有流体通道,柔性层包覆流体通道,柔性层在流体通道的入口和出口分别设有开口,磁性材料部为条形,磁性材料部置于柔性层上,磁性材料部横跨流体通道。应用时,磁性材料部的两端连接外磁路,用以测量磁性材料部的磁阻。测量流体的流速时,流体在流体通道内流动,柔性层受到压力向外弯曲,从而改变了磁性材料部的形状和磁性材料部内的应力,从而改变了磁性材料部的磁阻,通过测量磁性材料部的磁阻变化实现流速探测。因为磁性材料的磁阻或磁导率严重地依赖于其形状及其内部的应力,所以本发明具有流速探测精度高的优点。

以下将结合附图对本发明做进一步详细说明。

附图说明

图1是一种基于磁学原理的微流控流速探测装置的示意图。

图2是又一种基于磁学原理的微流控流速探测装置的示意图。

图3是再一种基于磁学原理的微流控流速探测装置的示意图。

图中:1、微流控芯片;2、流体通道;3、柔性层;4、磁性材料部;5、缝隙。

具体实施方式

为进一步阐述本发明达成预定目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及实施例对本发明的具体实施方式、结构特征及其功效,详细说明如下。

实施例1

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