+86-13306137134
ODM för laboratorie- och medicinska förbrukningsartiklar

Mikrofluidiska chips och enheter

Microfluidic Chips och anordningar återinitierade anordningar och chips som manipulerar och kontrollerar små mängder vätskor i mikroskala. Dessa enheter är utformade för att utföra olika uppgifter som att blanda, separera och analysera vätskor på ett mycket kontrollerat och effektivt sätt.


Specifikationer:

· Storlek: Mikrofluidchip och enheter är vanligtvis små, allt från några millimeter till några centimeter. Denna kompakta storlek möjliggör enkel integration med annan laboratorieutrustning och system.

· Material: Dessa chips är vanligtvis gjorda av material som glas, kisel eller polymerer, som ger biokompatibilitet, kemisk resistens och transparens.

· Kanaldesign: Mikrofluidchip består av kanaler och kammare som är konstruerade i en specifik deplano möjliggör exakt vätskemanipulation. Kanalens dimensioner och geometri kan anpassas utifrån applikationskraven.
· Flödeskontroll: Dessa enheter innehåller ventiler, pumpar och sensorer för att reglera flödet och trycket av vätskor i kanalerna, vilket möjliggör exakt styrning och manipulering av vätskor.

  • Specifikationer
  • Ansökningar
  • Respons

Handla om

Zhejiang ZSup Medical Technology Co., Ltd.

Zhejiang ZSup Medical Technology Co., Ltd grundades 2018, vi åtar oss också tillverkning av högprecisionssprutform, skräddarsydda biomaterial. Vi strävar efter att tillhandahålla helhetslösningar till våra kunder.
Tillverkning av högprecisionsformar: Det tekniska teamet har utmärkta erfarenheter av att producera högprecisionsformar för biomaterial, särskilt för tunnväggiga formsprutningsformar med flera kaviteter.
Tillverkning av formsprutningsprodukter: Tillverkning av laboratoriematerial på högsta nivå av kvalitetsledning och kvalitetsledning i världsklass, inklusive
· Allmänna förbrukningsvaror: centrifugrör, spetsar, PCR, cellodlingsprodukter, etc.;
· Anpassade förbrukningsvaror: alla typer av automatiserade speciella biologiska experiment förbrukningsvaror;
· OEM-anpassning: dela utrustning, formar, produktionslinjer och tillgängliga för OEM-tillverkning.
Vi erbjuder en bra balans mellan kvalitet och prisvärdhet, samtidigt som vi upprätthåller höga kvalitetsstandarder genom att utnyttja skalfördelar, optimera produktionsprocesser och anskaffa material.

Hedersbevis

  • Högteknologiskt företagscertifikat
  • Patent för uppfinningar
  • Meddelande om patentgodkännande
  • Patentcertifikat
  • Patentcertifikat
  • Patentcertifikat
  • Patentcertifikat
  • Patentcertifikat
  • Patentcertifikat
  • Patentcertifikat
  • Patentcertifikat
  • Patentcertifikat

Nyheter

Branschkunskapsförlängning

Vilka är fördelarna med Mikrofluidiska enheter i biologisk provbearbetning och analys?

Microfluidic Devices spelar en viktig roll i biologisk provbearbetning och analys, vilket ger betydande fördelar för biomedicinsk forskning och klinisk diagnos genom deras unika mikroskala funktionsegenskaper.
Först och främst utmärker sig Microfluidic Devices för sin höga precision och effektivitet. I mikroskala kan dessa enheter manipulera vätskor exakt för att säkerställa effektiv och enhetlig bearbetning av små prover. Detta minskar inte bara avsevärt förbrukningen av reagenser och prover, utan förbättrar också avsevärt analysnoggrannheten. Inom biologisk forskning är denna precision avgörande för att avslöja mikroskopiska processer som cellbeteende och molekylära interaktioner.
För det andra har Microfluidic Devices detektionsmöjligheter med hög genomströmning. Genom att integrera flera mikrokanaler och reaktionsenheter kan dessa enheter behandla flera prover parallellt, vilket möjliggör analys med hög genomströmning. Detta gör det möjligt för forskare att bearbeta ett stort antal prover på kort tid, påskynda den experimentella processen och förbättra forskningseffektiviteten. Vid klinisk diagnostik hjälper högkapacitetsdetekteringsförmåga läkare att snabbt få information om patientens biomarkörer, vilket ger starkt stöd för tidig upptäckt och exakt behandling av sjukdomar.
Dessutom minskar Microfluidic Devices avsevärt mänskliga fel. Traditionella biologiska provbearbetnings- och analysprocesser involverar ofta tråkiga manuella operationer, som lätt kan introducera fel orsakade av mänskliga faktorer. Microfluidic Devices minskar mänskligt ingrepp och förbättrar analysens noggrannhet och tillförlitlighet genom automatiserade och standardiserade driftsprocedurer. Detta hjälper till att säkerställa objektiviteten och repeterbarheten av experimentella resultat och ger mer solid datastöd för vetenskaplig forskning.
Det är värt att nämna att Microfluidic Devices också presterar bra när det gäller att minska energiförbrukningen. På grund av egenskaperna för drift i mikroskala kräver dessa enheter relativt låg energiförbrukning under drift. Detta bidrar inte bara till att minska experimentella kostnader, utan överensstämmer också med det nuvarande miljöskyddskonceptet för energibesparing och utsläppsminskning. I miljöer med begränsade resurser eller energibrist är de energibesparande funktionerna hos Microfluidic Devices särskilt viktiga.
Slutligen, integrationen och portabiliteten av Microfluidic Devices ger också bekvämlighet för biologisk provbearbetning och analys. Dessa enheter integrerar flera bearbetnings- och analyssteg på ett litet chip, vilket gör hela systemet mer kompakt och bärbart. Detta underlättar snabb analys och detektion av biologiska prover i fält, kliniskt eller utanför laboratoriet, vilket ger möjlighet till realtidsövervakning och omedelbar diagnos.
Sammanfattningsvis har Microfluidic Devices visat betydande fördelar inom biologisk provbearbetning och analys såsom hög precision, effektivitet, hög genomströmning, minskning av mänskliga fel, minskning av energiförbrukning och integration och portabilitet. Dessa fördelar gör Microfluidic Devices till ett viktigt verktyg inom biomedicinsk forskning och klinisk diagnos, vilket ger positiva bidrag till att främja vetenskapliga och tekniska framsteg och människors hälsa. Med den ständiga utvecklingen av teknik och den kontinuerliga expansionen av applikationer har vi anledning att tro att Microfluidic Devices kommer att spela en viktigare roll i framtiden.