驅動:通過外力的作用驅動微流控芯片內的液體。
控制:控制流體的速度、方向開啟關閉流動及混合液的流動。
簡單來說,微流控芯片的主要形態特征是各種構型的微通道網絡、微閥、微泵的集合體。一般地,在微流控系統中,主要是通過泵實現流體的驅動,它起著傳輸液流和分配液流的作用,掌控著整個過程的成敗,是實現微流體控制的前提和基礎。
如何使流體在通道中實現快速、均勻的混合和微型化、良好的控制、集成化的驅動,是微流控芯片發展中首先需要解決的關鍵問題。隨著微流控芯片分離分析研究的擴展,芯片內的微通道往往需制成更復雜的網絡結構,存在不同的交匯區域。微流控芯片上所需完成的是通道內流體的速度和流向的控制,完成自動化進樣、分離、檢測等單元,這樣,對流體的驅動與控制就成為了微流控芯片所需解決問題的重中之重。
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