MBD微流控氣泡偵測器

功能概述:

•  液體介面檢測
基於真/假邏輯的檢測

•  氣泡檢測
在氣泡造成問題之前檢測並避免其產生

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產品亮點

優勢

線上液體感測器最受歡迎的應用是將感測器用作微流體氣泡檢測器。氣泡是微流控技術中需要解決的一大難題,因為氣泡會導致流動改變,或與實驗相互作用並對樣品造成損害。使用者可以在設定的任何給定點監測和計數微流體氣泡的通過量,並相應地實現實驗自動化。

例如,與OB1 MK3+ 配用時,可增加壓力或切換閥門,將氣泡導入另一條流體路徑。

  • 可靠的非侵入性技術
  • 與照相機檢查相比具有成本效益
  • 基於真/假邏輯
  • 相容性強:管道尺寸範圍廣
  • 可在設定的任何位置使用
  • 防止細胞因氣泡破裂而受損
  • 設定自動化:可根據氣泡檢測訊號觸發流體控制操作

應用

  • 氣泡檢測
  • 液位檢測
  • 血液處理設備
  • 基於液氣檢測的雙邊再循環
  • 如何使用Elveflow 微流控氣泡偵測器? [應用說明]
  • 如何在微流控實驗中避免產生氣泡[應用說明]
  • 氣泡與微流控晶片:消除氣泡的技巧與訣竅[綜述]

例: 雙側介質再循環

根據液體檢測原理,您可以使用Inline 光學感測器、OB1 Mk3+ 流量控制器和我們強大的調度程序(使用一體化的ESI 軟體),在不使用任何再循環閥的情況下執行介質再循環。接下來,我們將向您展示一種無需使用閥門即可進行雙向再循環的智能而簡便的方法。


材料

  • 壓力源
  • Elveflow® 壓力與流量控制儀器(OB1 MK3+)
  • 樣品貯存器和管路(小型貯存器、中型貯存器或大型微流控貯存器),每種介質樣品各一個
  • 微流控晶片(這裡是Aline 公司的片上器官微流控晶片)

步驟

使用Elveflow 調度器(請參閱下圖),您可以透過應用壓力曲線、採取條件操作和檢測氣泡等基本步驟輕鬆實現自動化設定。我們在此介紹實驗協議及對應的調度程序步驟。

  • 對1 號線施加壓力: 步驟1。
  • 當管1 空時,會出現氣泡。
  • 液體感知器1 偵測到氣泡後,關閉1 號管路的壓力。同時向管路2 施壓=> 步驟3 和 4
  • 然後,當管道2 空時,會出現氣泡。
  • 液體感測器2 偵測到氣泡後,關閉管路2 中的壓力。同時,在管路1 施加壓力=> 步驟6 和7
    此實驗可以多次進行。

ESI 是Elveflow 先進的軟體介面,旨在改善實驗人員的生活。從簡單的設定控製到非常先進的設定和工作流程自動化,它都能完美勝任。它整合了多個模組,使費時費力的工作變得簡單。它附帶SDK 庫,可讓您用自己的程式碼控制Elveflow 系統。

將氣泡偵測器加入我們的讀取裝置(OB1、MSR)

檢測和計算氣泡,並在實驗中採取相應行動

線上流體感測器的檢測原理是基於光路測量以及流動介質變化時光路的變化。

已知功率的LED 發出一束光。光束穿過毛細管和流過的流體。然後,NPN 矽光電電晶體收集光束,並將光功率轉換為電訊號。當流體發生變化時,光學指數和光吸收係數也會發生相應的變化。這引起了電功率的變化,從而可以檢測流體的變化。

專業軟體
提供五種壓力範圍選擇,具備強大的多功能模組化設定。透過ESI軟體,可同時控制多達16台儀器,並利用TTL觸發實現與其他實驗室設備(如顯微鏡或電子儀器)的同步。使用者友善的調度工具支持自動執行複雜實驗步驟與協定,提升實驗效率與精準性。

容積注入模組

輸入目標容量,模組就會自動調整流速,在適當的時間進行注射。

容積注入模組

輸入目標容量,模組就會自動調整流速,在適當的時間進行注射。

氣泡檢測模組

不要再因為泡沫而痛苦!

感測器校準模組

不要在校準規程中浪費寶貴的時間。

宏虹將提供您所需的任何支援!

專業的宏虹團隊會第一時間回應,為您提供最佳的服務,解決您的一切問題