Научно - исследовательский прибор для подготовки микроструйного управления MPE - Lab, является инструментальной системой подготовки микроструйного управления, является важным инструментом для подготовки, оценки качества и исследования полезности микронаночастиц в лабораторном масштабе, а также важным помощником в прикладных исследованиях новых технологий.

исследовательский микрорегуляторОписание:
Модель MPE-LabНаучно - исследовательский прибор для подготовки микроструйного управления - это инструментальная система подготовки микроструйного управления, которая является важным инструментом для подготовки, оценки качества и проверки полезности микронаночастиц в лабораторном масштабе, а также важным помощником в прикладных исследованиях новых технологий. MPE - Lab обеспечивает базовую и необходимую схему, на которой могут быть исследованы различные микронаноносители, такие как липиды, липидные наночастицы, микросферы и пучки. По сравнению с традиционным процессом подготовки и связанными с ним аппаратными решениями, экспериментальный процесс MPE - Lab эффективен, прост в эксплуатации, результаты стабильны, воспроизводимость хороша. Самое главное, что MPE - Lab Microflow Control Research значительно снижает возможное влияние различных операторов и экспериментальных периодов на результаты, гарантируя объективность и независимость исследований.
Микроуправляемый чип:
Микроуправляемый чип представляет собой специализированный проточный структурный компонент, основанный на прикладном процессе, структура и размер канала в сочетании с технологическими потребностями проекта, является индивидуальным структурным элементом. В частности, можно выполнять следующие четыре функции:
Двухфазное смешивание, эмульсия
Инкубация после образования частиц;
Контроль размера частиц после образования частиц;
Вторичное смешивание или эмульсия.
Технические параметры:
| модель |
MPE-лаборатории |
| Применимый носитель |
Микрономические частицы / носители, такие как липиды, липидные наночастицы, микросферы, пучки и т.д. |
| Применяемая система |
Подходит для систем взаимно - или невзаимных растворителей |
| Минимальный рабочий объем |
≤200uL |
| однократный максимальный экспериментальный объем |
40 мл |
| Максимальная скорость потока оборудования |
≥180мл/мин |
| Параметры устройства |
Тип / спецификация шприца, общая скорость потока, отношение скорости потока, объем выброса и т.д. |
| Режим работы |
Интегрированные операции с сенсорным экраном |
| Операционное программное обеспечение |
MPE Microflow Control Support System (тип Lab) с поддержкой на протяжении всей жизни• Бесплатное повышение
|
| совместимость |
Совместимость с импортными и отечественными шприцами, совместимость с различными структурными чипами |
| другие |
Поддержка настройки чипов. |
Технология микроконтроля потока:
Технология микроуправления потоком (Microfluidic) - это технология, основанная на (микро) гидродинамической теории, которая реализует подготовку и обработку образцов в трубопроводах. А• Сочетание физико - химической модели микрожидкости с гидродинамической теорией позволяет выполнять такие функции, как смешивание, эмульсия и отдельная очистка образцов.
Технология микроуправления потоком сочетает в себе технологию управления процессом (Process Control Technology, PCT) с технологией анализа процесса (Process Analytical Technology, PAT) для достижения хорошей технологии подготовки проб в Интернете (On - line Preparation Technology, OPT). Параметры в процессе непрерывной подготовки образца• Полностью управляемый и с хорошей воспроизводимостью, поэтому более масштабируемый, чем традиционный метод поэтапной подготовки и производства партиями.
Может быть реализована функция первичной эмульсии, эмульсии, контроля диаметра частиц образца.
Система подготовки управления микропотоком соединяется с микропроцессором управления потоком путем подготовки насоса и насоса высокого давления, фаза А и фаза В могут быть доставлены в чип с постоянной скоростью в определенном соотношении для смешивания и эмульсии. В микросхемах управления потоком требования к первоначальной эмульсии или эмульсии образца могут быть реализованы путем проектирования различных структур потока и управления различными скоростями, что позволяет образцу достичь турбулентного, ламинарного или распыленного состояния в микросхемах управления потоком.
Подготовленный образец транспортируется через насос высокого давления в микросхему управления потоком высокого давления, которая контролирует диаметр частицы с помощью ударной силы и силы сдвига, чтобы достичь требуемого диапазона. Размер частиц может быть не более 100 нм, PDI - менее 0,1.
Типичный чип:
