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Bartels微泵產(chǎn)品介紹、特點與應(yīng)用
點擊次數(shù):470 更新時間:2024-05-20
 

Bartels微泵產(chǎn)品介紹、特點與應(yīng)用

 

Bartels公司1996年成立,總部位于德國多特蒙德。專業(yè)微流控領(lǐng)域輸送氣體/液體微泵,在生命科學(xué)、制藥、醫(yī)療診斷等領(lǐng)域廣泛使用。目前我們已經(jīng)為近百個企業(yè)和高校提供微流控系統(tǒng)的解決方案。

 

Bartels微型泵采用壓電蜂鳴器的容積式微型雙室薄膜泵。逐層(疊層)結(jié)構(gòu),在激光焊接過程中,塑料材料通過激光熔化,各部分部件結(jié)合后只有PPSU材質(zhì)與流體接觸,穩(wěn)定堅固科學(xué)安全。

Bartels微泵一體式結(jié)構(gòu)可滅菌。每個泵都有兩個壓電陶瓷進(jìn)行工作,這種節(jié)省空間和能源的設(shè)計非常具有成本效益和多功能性。

 

產(chǎn)品參數(shù)與特點:

體積   : 30 × 15 × 3.8 mm   ——    體積小巧

重量   : 2g               ——    容易搭配

接觸材質(zhì) : PPSU             ——    安全可靠

工作溫度 : 0 -70 ℃          ——    適應(yīng)性強

流速調(diào)節(jié)                     ——    軟件控制

開源設(shè)計                     ——    方便集成

批量采購                     ——    價格低廉

堅固耐用 : 5000h            ——    性價比高

 

Bartels微泵產(chǎn)品是集成式的解決方案:以Bartels微泵+驅(qū)動為主體,輔助以控制板、液體/氣體流量計+阻尼器、壓力感受器、氣泡去除器、過濾器、支架、終端等等各個部分組成的整體解決方案,我們可以根據(jù)自己的需求在整個系統(tǒng)內(nèi)增刪各個部分以契合我們的實驗操作。

 

產(chǎn)品應(yīng)用:

細(xì)胞作為最基本的生命系統(tǒng),構(gòu)成了更大、更復(fù)雜的系統(tǒng)。細(xì)胞培養(yǎng)環(huán)境應(yīng)盡可能接近真實條件才能讓我們的實驗更科學(xué)有效。Bartels套裝可以模擬這一環(huán)境,在套裝基礎(chǔ)上只需要添加細(xì)胞和培養(yǎng)基就可以開始細(xì)胞培養(yǎng)過程,微流控系統(tǒng)的動作不會影響細(xì)胞的生長行為。此外,微流體芯片作為微生物反應(yīng)器為高通量應(yīng)用提供了機會,擴展性和并行化也十分容易,包括以微流控芯片為主體,開發(fā)類似SPR、數(shù)字PCR、流式細(xì)胞儀等檢測設(shè)備的應(yīng)用,我們可以提供解決方案。

微流控領(lǐng)域,根據(jù)應(yīng)用生成尺寸的微液滴是一個重要又復(fù)雜的課題,均勻連續(xù)的微液滴和后續(xù)液滴可視化都是客戶需求。我們提供Bartels液滴套件的解決方案:控制板配有驅(qū)動、微泵、流量傳感器+阻尼器、儲液器、微流體芯片等各個模塊,組成全方面、多功能的微液滴解決方案,其中微泵和驅(qū)動,其他模塊均可根據(jù)需求替換省略或獨自開發(fā),整個系統(tǒng)開放包容易于整合,是低成本的解決方案。

微流體分配是一種非接觸式精確體積分配的先進(jìn)技術(shù),它將微流體原理與噴射技術(shù)相結(jié)合,使用精確的流量傳感器進(jìn)行調(diào)節(jié),在沒有物理接觸的情況下從微型噴嘴噴射小體積流體。其優(yōu)點包括精度高、非接觸、快速、靈活、浪費少、自動化兼容性高和可定制,不同噴嘴直徑可以自由測試類水液體以及粘度更高的液體。這種創(chuàng)新解決方案被用于制藥、生物技術(shù)、電子和診斷等行業(yè)。

流體混合是將兩種不混溶的流體按照比例均勻混合,在生物技術(shù)診斷、生物傳感、DNA分析和測序、流動化學(xué)以及微反應(yīng)等應(yīng)用都有重要作用。在宏觀流體學(xué)中,湍流導(dǎo)致交叉流動加速混合。使用攪拌類似的主動混合方法可以高效完成混合過程;在微流體中,層流通常以擴散原理為主。過程緩慢需要長的流動通道,所以會導(dǎo)致微流體的特性變得不可控。對此,科學(xué)家們開發(fā)了人為引入交叉流的方式,在微流體的領(lǐng)域也可以進(jìn)行主動混合。流體混合套裝可以幫我們快速簡單地了解微流體中的一般混合行為,并演示三種被動混合原理。


 
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