
Beonchip BE-FLOW 通用型微流控芯片
- 品牌
- Beonchip
- 型号
- BE-FLOW
Beonchip BE-FLOW 通用型微流控芯片,采用高透明聚合物材料,提供多种通道构型,适用于流体操控、液滴生成和细胞培养等实验,兼容标准显微镜载物台,方便实时观测。
产品介绍
核心参数
| 芯片尺寸 | 标准显微镜载玻片尺寸(25×75mm) |
|---|---|
| 芯片厚度 | ≤5mm |
| 微通道构型 | 多种可选(直线型、弯曲型、多通道平行等) |
| 通道深度范围 | 10-200μm(视配置而定) |
| 通道宽度范围 | 50-1000μm(视配置而定) |
| 通道数量 | 1-8个(视配置而定) |
| 进样接口 | 标准鲁尔接口或倒锥接口(可选) |
| 出样接口 | 标准鲁尔接口或倒锥接口(可选) |
| 连接管径 | 1/16英寸 OD 或 1.6mm OD(可选) |
| 兼容样品体积 | μL至mL级别(视配置而定) |
| 最高耐压 | ≤3 bar(视通道设计) |
| 工作温度范围 | 4-60°C(视材料) |
| 材质 | COC(环烯烃共聚物)或PMMA(可选) |
| 透光性 | 高透明度,适合显微观察 |
| 生物相容性 | 适用于细胞培养(COC材质) |
| 表面处理 | 未处理或亲水处理(可选) |
| 包装规格 | 单片独立包装或盒装(可选) |
| 应用领域 | 流体操控、液滴生成、细胞培养、化学反应等 |
BE-FLOW通用型微流控芯片是Beonchip为科研与教学实验设计的一款多功能微流控平台。该芯片采用高透明度聚合物材料,兼容标准显微镜载物台,可在实验过程中实现直观的实时观测。芯片提供多种通道构型与灵活接口,适用于流体操控、液滴生成、细胞培养和化学反应等常见微流控应用,帮助研究者轻松搭建实验系统。
材料与光学性能
BE-FLOW芯片选用环烯烃共聚物(COC)或PMMA等聚合物材料,具备良好的化学稳定性和生物相容性。COC材质对细胞友好,适合长期细胞培养;PMMA材质则更经济。芯片具有高透光性,可在可见光范围内提供清晰视野,便于在显微镜下观察通道内动态过程。
- COC材质耐化学腐蚀,适合多种溶剂;PMMA材质成本较低,适合一次性使用。
- 通道表面可进行亲水处理,以改善液体润湿性,适应不同实验需求。
- 芯片透光率高,荧光激发效率高,便于荧光显微镜检测。
通道设计与灵活性
BE-FLOW芯片的微通道设计经过优化,可实现稳定的层流和流体控制。用户可根据实验需求选择不同的通道构型,包括直线型、弯曲型、多通道平行等。通道深度和宽度范围覆盖多种应用场景,从微米级细胞操控到毫米级流体混合均能胜任。
- 通道尺寸可定制,满足不同样品体积和流速要求。
- 多通道设计支持平行实验,提高实验通量。
- 通道连接处平滑过渡,减少气泡滞留。
接口兼容性
芯片提供多种标准接口选项,包括鲁尔接口和倒锥接口,兼容常见的管路和接头(如1/16英寸OD或1.6mm OD)。这使芯片能够轻松与注射泵、蠕动泵或压力控制器连接,快速搭建微流控系统。
- 标准接口设计,无需定制连接件,上手简单。
- 根据流量精度需求,可选择不同规格的连接管。
- 芯片接口密封性良好,可承受一定压力,适合长时间实验。
典型应用场景
BE-FLOW芯片非常适用于需要精确流体控制的实验,如液滴微流控、细胞灌流培养、化学合成和浓度梯度生成等。其灵活性使得用户可以快速调整实验参数,适合概念验证和参数优化。
| 应用场景 | 典型工作流程 |
|---|---|
| 液滴生成 | 连续相与分散相通过T型或流动聚焦结构形成液滴 |
| 细胞培养 | 芯片通道内接种细胞,持续灌流培养基,观察细胞生长 |
| 浓度梯度 | 通过多通道混合形成稳定浓度梯度 |
| 化学反应 | 微量反应物在通道内混合反应,可实现快速筛选 |
实验操作与维护
使用BE-FLOW芯片时,建议先进行润洗,以排出通道内气泡。实验前可用去离子水或缓冲液预填充,确保系统稳定。实验过程中需注意流量控制,避免压力过大损坏通道。使用完毕后,可用适当溶剂清洗芯片,干燥后保存。
- 根据实验要求,选用合适的流速,避免流速过快导致流动不稳定。
- 实验结束后,使用去离子水或合适的清洗液冲洗通道,防止堵塞。
- 芯片可重复使用,但需检查通道有无划痕或污染。
常见问题
1. 如何选择通道构型和尺寸?
选择通道构型取决于实验目标:液滴生成常用T型或流动聚焦结构;细胞培养需较大通道;浓度梯度生成需多入口。通道深度和宽度影响流速和样品体积,可选配置根据需求定制。
2. BE-FLOW芯片能否用于细胞培养?
可以。COC材质芯片具有良好生物相容性,支持细胞粘附与生长。建议进行表面处理(如涂层或亲水化)以优化细胞行为。
3. 需要哪些外部设备来操作芯片?
通常需要注射泵或压力泵提供流体动力,以及连接管路和接头。若需控制温度,可配合加热模块。
4. 芯片可以重复使用吗?
可以,但需正确清洁和干燥。使用后立即用去离子水或适当溶剂清洗,并检查通道完整性和污染情况。
5. 如何避免气泡进入通道?
实验前用缓冲液预充管道,连接时避免引入气泡。可先以低流速灌注,待气泡排出后逐渐增加流速。