近年来,微流控芯片以其快速分析,低消耗,微型化和自动化等特点发展非常迅速。
作者介绍了射流溶气浮选系统的工艺概况及其应用情况。
与通过物理表面进行移动的方式不到,流体控制通过一个细小的狭槽吹出压缩空气,来改变通过翼面的气流。
综述了多维分离模式在微流控芯片中的应用以及多维芯片在生命科学中的应用。
一旦组织成分之间的粘合机构已被损坏,则使用射流技术来去除被离解的组织。
在不同雷诺数条件下通过对流场的观测,分析了射流振荡的过程;
FLAVIIR的研究人员为射流控制技术而开发了一系列新的设计。
该方法可为射流流量计的结构改进和优化设计提供一种有效的途径。
防止污染对保养射流装置是绝对必要的。
最后,将多种工艺结合,制备了血细胞计数器的微流体分析芯片。
本文主要探讨在纯气压伺服控制于单轴之定位效果以及不同尺寸之气压肌肉致动器的特性。
同时阐述了流光放电理论和汤生放电理论的区别。
第四部分对包括微泵、微阀等微流体系统进行理论分析与仿真,并对微尺度效应进行介绍;
提出了采用声表面波技术实现纸基微流开关的方法。
但除了常见的副翼外,该机的机翼上安装了该项目的工程师们称之为“射流控制”的装置。
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