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Beonchip BE-FLOW 通用型微流控芯片

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。