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微流控

稳定控制,更高通量。微纳3D打印与微流控技术相结合,可进一步拓宽在药物筛选、生物研究、医学诊断、材料合成等学科与工程领域的应用前景。

应用案例

微流控模型翻模

  • 2 μm

    光学精度

  • 18 μm

    最小通道直径

  • PDMS

    翻模工艺

微流控模型翻模

整体尺寸6 x 2 x 10 mm³,2 μm层厚打印,最小孔径18 μm,可用SR(牺牲树脂)打印并进行PDMS翻模(图中白色透明款)

  • 2 μm

    光学精度

  • 18 μm

    最小通道直径

  • PDMS

    翻模工艺

乳液生成器

  • 10 μm

    光学精度

  • 54

    pin孔结构

  • 240 μm

    最薄壁厚

乳液生成器

外形尺寸11.5×11.5×12mm³,54个pin孔结构,pin孔含有不同孔径的同心圆结构,最小孔0.6mm,最薄壁厚0.24mm。PμSL技术可一体化制备单乳液生成器、五个平行流道的单乳液生成器以及双重乳液生成器

  • 10 μm

    光学精度

  • 54

    pin孔结构

  • 240 μm

    最薄壁厚

平面微流控芯片

  • 2/10 μm

    光学精度

  • 20/50 μm

    最小通道直径

平面微流控芯片

左侧微流控结构整体尺寸10×10×1mm³,最小通道为20μm
右侧微流控结构整体尺寸25×25×2mm³,最小通道为50μm

  • 2/10 μm

    光学精度

  • 20/50 μm

    最小通道直径

微流控组合模型

  • 10 μm

    光学精度

  • 50 μm

    最小孔径

  • 150 μm

    最小流道直径

微流控组合模型

整体尺寸44x37x11mm³,其中最小孔径50μm,最小流道直径150μm。PμSL技术的微纳级跨尺度加工能力,可一体化打印,有助于构建多模块化复杂微流控结构。

  • 10 μm

    光学精度

  • 50 μm

    最小孔径

  • 150 μm

    最小流道直径

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