マイクロ流体ラボ・オン・チップは、ラボ・オン・チップまたはマイクロ流体チップ技術としても知られ、生物学的、化学的、医学的分析によるサンプル調製、反応、分離、検出などの基本的な操作ユニットをマイクロメーターに統合します。チップを装着すると、分析プロセス全体が自動的に完了します。
生物学、化学、医学などにおいて大きな可能性を秘めているため、生物学、化学、医学、流体、エレクトロニクス、材料、機械が交差する新たな研究分野として発展してきました。 マイクロ流体チップ内の流体は、ミクロンレベルの構造により、巨視的なサイズとは異なる特別な特性を示し、生成します。 そのため、開発部門独自の分析がパフォーマンスを生み出します。
素材にはシリコン、ガラス、高分子などが含まれます。
シリコンは絶縁性や光透過率が悪く、深いエッチングが難しく、シリコン基板の接合成功率が低いため、’シリコーン素材が広く使用されない理由。
ガラスはマイクロ流体チップの製造に広く使用されています。 リソグラフィーとエッチング技術を使用して、ガラス材料にマイクロチャネルグリッドを彫刻します。 ある程度の強度、優れた放熱性、光透過性、絶縁性などの利点があり、一般的なサンプル分析に非常に適していますが、コストが高くなります。
高分子材料は、低コストであり、加工や成形が容易であり、大量生産が可能であるため、大量生産に応用されています。 PI、PMMA、PC、PETなどが含まれます。
マイクロ流体工学のスタイル:
ストレート チャネル チップ - 顕微鏡スライド形式
ストレート チャネル チップ - マイクロタイター プレート形式
廃棄チャンバー付きストレート チャネル チップ - 顕微鏡スライド形式 - 流体
インターフェース: ルアー
十字チャンネルチップ
H型チャンネルチップ
サンプル調製チップ – 流体インターフェース: ミニルアー
フィールドフロー分別チップ
ミアンダーおよび連続フロー PCR チップ
メンブレンチップ
マイクロミキサー
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