[发明专利]一种气动式辅助萃取装置及方法有效
申请号: | 201811201203.1 | 申请日: | 2018-10-16 |
公开(公告)号: | CN109331501B | 公开(公告)日: | 2021-09-17 |
发明(设计)人: | 龙威;王继尧;陈娅君;吴蜜蜜;赵娜;刘云;魏先杰 | 申请(专利权)人: | 昆明理工大学 |
主分类号: | B01D11/04 | 分类号: | B01D11/04 |
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地址: | 650093 云*** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 气动式 辅助 萃取 装置 方法 | ||
本发明公开了一种气动式辅助萃取装置及方法,属于微流控技术领域,本发明包括液体通道、液体入口Ⅰ、两个通道电磁阀、两个气控管道微阀Ⅰ、气控电磁阀Ⅰ、芯片、液体出口、两个气控管道微阀Ⅱ、气控微混合室、气控电磁阀Ⅱ、电磁阀控制线、液体入口Ⅱ、玻璃基片,本发明不同于传统反应器,其突出优势在于通过设计在液体管道内部辅助结构以及两侧的控制微阀,气控微混合室,在结构上,液体通道和气控装置上下设计,可以达到更好的混合效果,可以极大的提高液液萃取效率和缩短萃取时间。
技术领域
本发明涉及一种气动式辅助萃取装置及方法,属于微流控技术领域。
背景技术
微流体器件广泛用于集成电子、精密仪器、医疗设备和生物制药等领域,微流体器件适合各种流量控制系统的开发,其控制技术包括光、电、气、磁、热、气相变化等。用于实验室流体处理的玻璃基板上的芯片结构,该结构的设计通过使用COMSOL Multiphysics进行仿真模拟,采用PDMS材料制作微通道结构,能够在一定的变形条件下恢复到原来的状态而结构没有发生永久性破坏。微小流体控制阀(简称微型阀)是微流体控制系统的关键部件之一,是微流量系统中不可缺少的重要组成部分,也是微流体通断和流向控制的重要元器件。它的性能直接影响着整个微流体控制系统的工作状况。随着微型阀在各个领域中的广泛应用,对其所能达到的精度要求越来越高。
发明内容
本发明的目的之一在于提供一种气动式辅助萃取装置,本发明解决了现有的多相液体萃取效率低、反应速度慢的问题,本发明不同于传统反应器,其突出优势在于通过设计在液体管道内部辅助结构以及两侧的控制微阀,气控微混合室,在结构上,液体通道和气控装置上下设计,可以达到更好的混合效果,可以极大的提高液液萃取效率和缩短萃取时间。
本发明的技术方案是:一种气动式辅助萃取装置,包括液体通道、液体入口Ⅰ、两个通道电磁阀、两个气控管道微阀Ⅰ、气控电磁阀Ⅰ、芯片、液体出口、两个气控管道微阀Ⅱ、气控微混合室、气控电磁阀Ⅱ、电磁阀控制线、液体入口Ⅱ、玻璃基片;
所述芯片放置在玻璃基片上,所述芯片上设有液体入口Ⅰ、液体入口Ⅱ、液体出口,所述芯片内设有液体通道,所述液体通道的一端设有两条分支通道,所述液体入口Ⅰ、液体入口Ⅱ分别通过分支通道与液体通道的一端连通,且液体通道一端的上、下两侧分别设有通道电磁阀,液体通道的另一端与液体出口连通,所述液体通道的下方设有气控微混合室,所述气控微混合室两侧的液体通道的上、下两端分别设有气控管道微阀Ⅰ、气控管道微阀Ⅱ,所述芯片内设有气控电磁阀Ⅰ、气控电磁阀Ⅱ,且气控电磁阀Ⅰ、气控电磁阀Ⅱ分别位于液体通道的上方和下方,且气控电磁阀Ⅰ通过电磁阀控制线分别控制气控微混合室两侧的液体通道上端的气控管道微阀Ⅰ,气控电磁阀Ⅱ通过电磁阀控制线分别控制气控微混合室两侧的液体通道下端的气控管道微阀Ⅱ。
所述液体通道内设有辅助结构,所述辅助结构包括一个以上的半圆形凸起,分别布置在液体通道的上、下内壁上,且位于上内壁的辅助结构的凸起向下,位于下内壁的辅助结构的凸起向上,所述气控管道微阀Ⅰ与气控管道微阀Ⅱ的结构相同,均包括控制器Ⅰ、一个以上的气体管道、一个以上的膜片,所述控制器Ⅰ位于液体通道外侧,所述一个以上的气体管道、一个以上的膜片均位于液体通道内,且所述一个以上的膜片分别位于一个以上的气体管道的上方,所述气控管道微阀Ⅰ与气控管道微阀Ⅱ相对布置,即气控管道微阀Ⅰ的气体管道与气控管道微阀Ⅱ的气体管道相反布置,所述气控管道微阀Ⅰ、气控管道微阀Ⅱ的一个以上的气体管道、一个以上的膜片分别位于液体通道的上、下内壁的辅助结构的一个以上的半圆形凸起之间。
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