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DE102020134915A1 - Microfluidic device with input actuators - Google Patents

Microfluidic device with input actuators Download PDF

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DE102020134915A1
DE102020134915A1 DE102020134915.7A DE102020134915A DE102020134915A1 DE 102020134915 A1 DE102020134915 A1 DE 102020134915A1 DE 102020134915 A DE102020134915 A DE 102020134915A DE 102020134915 A1 DE102020134915 A1 DE 102020134915A1
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DE
Germany
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fluid
microfluidic device
storage material
actuator
membrane
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Application number
DE102020134915.7A
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German (de)
Inventor
Jörg Nestler
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Biflow Systems GmbH
Original Assignee
Biflow Systems GmbH
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Publication date
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Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Mikrofluidikvorrichtung, die wenigstens einen Fluideingang, wenigstens einen Fluidausgang, wenigstens einen zwischen dem wenigstens einen Fluideingang und dem wenigstens eine Fluidausgang verlaufenden Fluidkanal und einen Mikroaktor aufweist, der eine Membran aufweist, die durch eine in dem Mikroaktor befindliche und mit Elektroden elektrisch verbundene Aktorflüssigkeit unmittelbar oder mittelbar dehnbar ist. Erfindungsgemäß mündet der wenigstens eine Fluideingang in wenigstens ein in der Mikrofluidikvorrichtung ausgebildetes Reservoir, in dem sich wenigstens ein fluidaufsaugendes und komprimierbares Speichermaterial befindet, das mit der Membran des Mikroaktors in Kontakt steht.The present invention relates to a microfluidic device which has at least one fluid inlet, at least one fluid outlet, at least one fluid channel running between the at least one fluid inlet and the at least one fluid outlet, and a microactuator which has a membrane which is connected to electrodes by a membrane located in the microactuator electrically connected actuator liquid is stretchable directly or indirectly. According to the invention, the at least one fluid inlet opens into at least one reservoir formed in the microfluidic device, in which at least one fluid-absorbing and compressible storage material is located, which is in contact with the membrane of the microactuator.

Description

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Mikrofluidikvorrichtung, die wenigstens einen Fluideingang, wenigstens einen Fluidausgang, wenigstens einen zwischen dem wenigstens einen Fluideingang und dem wenigstens eine Fluidausgang verlaufenden Fluidkanal und einen Mikroaktor aufweist, der eine Membran aufweist, die durch eine in dem Mikroaktor befindliche und mit Elektroden elektrisch verbundene Aktorflüssigkeit unmittelbar oder mittelbar dehnbar ist.The present invention relates to a microfluidic device that has at least one fluid inlet, at least one fluid outlet, at least one fluid channel running between the at least one fluid inlet and the at least one fluid outlet, and a microactuator that has a membrane that is connected to electrodes by a membrane located in the microactuator electrically connected actuator liquid is stretchable directly or indirectly.

Aus dem Stand der Technik sind miniaturisierte Systeme zur Analyse von Fluiden, vorzugsweise Flüssigkeiten, die im Allgemeinen als „Labor auf einem Chip“ oder „Lab-on-a-Chip“ bezeichnet werden, bekannt. Anwendungsgebiete solcher Systeme umfassen beispielsweise die Humandiagnostik, die Veterinärdiagnostik sowie die Umwelt- und Lebensmittelanalytik. Die Systeme weisen beispielsweise eine Kartusche auf, die Flüssigkeiten enthalten kann und in der diese Flüssigkeiten befördert werden können. Oft weisen solche Systeme auch einen Sensorbereich auf, der für die eigentliche Analytik zuständig ist.Miniaturized systems for analyzing fluids, preferably liquids, which are generally referred to as “laboratory on a chip” or “lab-on-a-chip”, are known from the prior art. Areas of application of such systems include, for example, human diagnostics, veterinary diagnostics as well as environmental and food analysis. The systems have, for example, a cartridge that can contain liquids and in which these liquids can be transported. Such systems often also have a sensor area that is responsible for the actual analysis.

Für die Analyse einer Probe ist es häufig erforderlich, Flüssigkeiten definiert zu transportieren. Dies kann sowohl über eine externe Aktorik, die zum Beispiel pneumatisch, mechanisch oder über externe Pumpen arbeitet, als auch über eine Aktorik, die Bestandteil der Kartusche ist, erfolgen.For the analysis of a sample, it is often necessary to transport liquids in a defined manner. This can be done both via an external actuator that works, for example, pneumatically, mechanically or via external pumps, as well as via an actuator that is part of the cartridge.

Ein Beispiel für eine solche, in eine flüssigkeitsführende Mikrostruktur integrierte Aktorik ist in der Druckschrift EP 1 844 936 A1 beschrieben. Der beschriebene Mikroaktor nutzt Hydrogel, das eine Aktorflüssigkeit, wie Wasser, absorbiert und mit Elektroden kontaktiert ist, durch die in der Aktorflüssigkeit eine Elektrolyse ausgelöst werden kann. Die sich bei der Elektrolyse bildenden Sauerstoff- und Wasserstoffblasen führen zu einem Gasdruck, welcher auf eine Membran des Mikroaktors wirkt, durch deren Auswölben wiederum ein Fluid in einem an der anderen Seite der Membran verlaufenden Kanal oder Reservoir der Mikrostruktur verdrängt werden oder der Kanal verschlossen werden kann. Die für die Umsetzung des Aktorprinzips notwendigen Aktorkomponenten sind dadurch auf kleinstem Raum integrierbar, was es beispielsweise ermöglicht, eine Aktor- und Sensorkomponenten aufweisende Mikrofluidikvorrichtung in EC-Kartengröße auszubilden.An example of such an actuator integrated into a liquid-carrying microstructure is given in the publication EP 1 844 936 A1 described. The micro-actuator described uses hydrogel, which absorbs an actuator liquid, such as water, and is contacted with electrodes, which can trigger electrolysis in the actuator liquid. The oxygen and hydrogen bubbles that form during the electrolysis result in gas pressure, which acts on a membrane of the microactuator, which bulges out in turn, displacing a fluid in a channel or reservoir of the microstructure running on the other side of the membrane, or closing the channel can. The actuator components required for the implementation of the actuator principle can thus be integrated in the smallest of spaces, which makes it possible, for example, to design a microfluidic device having actuator and sensor components the size of an EC card.

Soll ein Fluid, wie beispielsweise Blut, das partikuläre Bestandteile enthält, analysiert werden, waren bisher die zur Fluidleitung genutzten Fluidkanäle mit einem solch großen Querschnitt zu konzipieren, dass Kanalverstopfungen durch die partikulären Bestandteile vermieden werden. Das System und die Totvolumina werden dadurch größer.If a fluid, such as blood, which contains particulate components, is to be analyzed, the fluid channels used for conducting the fluid previously had to be designed with such a large cross section that channel blockages by the particulate components were avoided. This increases the system and the dead volumes.

Sollen die partikulären Bestandteile des Fluids, beispielsweise zur Vermeidung einer Verstopfung von Fluidkanälen, zuvor abgetrennt werden, kommen häufig Filtermembranen zum Einsatz. Diese weisen jedoch den Nachteil auf, dass sie selbst sehr schnell verstopfen bzw. sich auf diesen eine weitestgehend nicht mehr für die restliche Flüssigkeit durchdringbare Schicht der partikulären Bestandteile bildet. Im Fall von Blut ist dann oft ein noch höherer Druck erforderlich, um weitere, nicht partikelhaltige Flüssigkeit durch die Filtermembran zu fördern, was wiederum zu einer Hämolyse führen kann, die letztlich das Messergebnis verfälschen kann.If the particulate components of the fluid are to be separated beforehand, for example to avoid clogging of fluid channels, filter membranes are often used. However, these have the disadvantage that they themselves become clogged very quickly or a layer of particulate components forms on them that is largely impenetrable for the remaining liquid. In the case of blood, an even higher pressure is then often required in order to convey further liquid that does not contain particles through the filter membrane, which in turn can lead to haemolysis, which can ultimately falsify the measurement result.

Außerdem ist es bei manchen Anwendungen erforderlich, das zu analysierende Fluid zwar in das System einzubringen, aber nicht sofort darin zur Analyse weiterzuleiten, was mit den vorhandenen Systemen nicht definiert möglich ist.In addition, in some applications it is necessary to introduce the fluid to be analyzed into the system, but not immediately forward it for analysis, which is not possible with the existing systems in a defined manner.

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Mikrofluidikvorrichtung zur Verfügung zu stellen, die weitgehend unabhängig von dem durchzuleitenden Fluid sehr klein gestaltet werden kann.It is therefore the object of the present invention to provide a microfluidic device which can be made very small, largely independently of the fluid to be conducted through.

Die Aufgabe wird durch eine Mikrofluidikvorrichtung gelöst, die wenigstens einen Fluideingang, wenigstens einen Fluidausgang, wenigstens einen zwischen dem wenigstens einen Fluideingang und dem wenigstens eine Fluidausgang verlaufenden Fluidkanal und einen Mikroaktor aufweist, der eine Membran aufweist, die durch eine in dem Mikroaktor befindliche und mit Elektroden elektrisch verbundene Aktorflüssigkeit unmittelbar oder mittelbar dehnbar ist, wobei der wenigstens eine Fluideingang in wenigstens ein in der Mikrofluidikvorrichtung ausgebildetes Reservoir mündet, in dem sich wenigstens ein fluidaufsaugendes und komprimierbares Speichermaterial befindet, das mit der Membran des Mikroaktors in Kontakt steht.The object is achieved by a microfluidic device that has at least one fluid inlet, at least one fluid outlet, at least one fluid channel running between the at least one fluid inlet and the at least one fluid outlet, and a microactuator, which has a membrane that is connected by a membrane located in the microactuator and with Electrodes electrically connected actuator liquid is directly or indirectly stretchable, the at least one fluid inlet opening into at least one reservoir formed in the microfluidic device, in which at least one fluid-absorbing and compressible storage material is located, which is in contact with the membrane of the microactuator.

In die erfindungsgemäße Mikrofluidikvorrichtung wird zunächst über den wenigstens einen Fluideingang ein Fluid gegeben. Das Fluid kann beispielsweise eine hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe oder sonstiger Eigenschaften zu analysierende Flüssigkeit sein. Dabei fallen erfindungsgemäß unter den Begriff „Fluid“ alle bei Raumtemperatur und 1 bar Umgebungsdruck fluiden Medien, außer Gase oder Gasgemische oder Dämpfe. So sind zum Beispiel von dem Begriff „Fluid“ Wasser, flüssige Alkohole, Urin, Blut, wässrige Lösungen und Suspensionen, Lösungen mit alkoholischem Lösungsmittel, Gele, Öle und weitere fließende Medien, die wie Blut oder Erdöl beispielsweise natürlichen Ursprungs sein können, aber auch synthetisch hergestellt sein können, umfasst.A fluid is first introduced into the microfluidic device according to the invention via the at least one fluid inlet. The fluid can, for example, be a liquid to be analyzed with regard to its ingredients or other properties. According to the invention, the term “fluid” includes all media that are fluid at room temperature and 1 bar ambient pressure, except for gases or gas mixtures or vapors. For example, the term "fluid" includes water, liquid alcohols, urine, blood, aqueous solutions and suspensions, solutions with alcoholic solvents, gels, oils and other flowing media, which can be of natural origin, such as blood or petroleum NEN, but can also be produced synthetically, includes.

Das Fluid gelangt zunächst über wenigstens einen Fluidkanal der Mikrofluidikvorrichtung oder direkt vom Fluideingang in das wenigstens eine Reservoir, in dem sich das wenigstens eine fluidaufsaugende und komprimierbare Speichermaterial befindet. Das Fluid wird von diesem Speichermaterial, einschließlich eventueller, in dem Fluid enthaltener partikulärer Bestandteile, zumindest teilweise aufgesaugt.The fluid first reaches the at least one reservoir, in which the at least one fluid-absorbing and compressible storage material is located, via at least one fluid channel of the microfluidic device or directly from the fluid inlet. The fluid is at least partially absorbed by this storage material, including any particulate components contained in the fluid.

Vorzugsweise füllt das Speichermaterial das Reservoir derart aus, dass kein Fluid über das Reservoir in einen sich in Richtung des Fluidausgangs an das Reservoir anschließenden Fluidkanal der Mikrofluidikvorrichtung fließen kann, ohne vorher durch das Speichermaterial geflossen zu sein.The storage material preferably fills the reservoir in such a way that no fluid can flow via the reservoir into a fluid channel of the microfluidic device adjoining the reservoir in the direction of the fluid outlet without first having flowed through the storage material.

Das Reservoir hat vorzugsweise einen rechteckigen Querschnitt, kann jedoch auch einen gewölbten Boden oder eine andere Form besitzen.The reservoir is preferably rectangular in cross-section, but may have a domed bottom or other shape.

Das Speichermaterial steht mit der Membran des Mikroaktors in Kontakt. Beispielsweise bildet die Membran einen Boden und/oder eine Decke und/oder eine Seitenwand des Reservoirs aus.The storage material is in contact with the membrane of the micro-actuator. For example, the membrane forms a floor and/or a ceiling and/or a side wall of the reservoir.

Der in der erfindungsgemäßen Mikrofluidikvorrichtung genutzte Mikroaktor kann wie der in der Druckschrift EP 1 844 936 A1 beschriebene Mikroaktor als Elektrolyseaktor ausgebildet sein. Dabei kann der als Elektrolyseaktor fungierende Mikroaktor Hydrogel beinhalten, das eine Aktorflüssigkeit, wie Wasser, absorbiert und mit Elektroden kontaktiert ist, durch die in der Aktorflüssigkeit eine Elektrolyse ausgelöst werden kann. Die Aktorflüssigkeit muss jedoch nicht unbedingt in einem Hydrogel gespeichert sein, sondern kann beispielsweise angedickt sein.The microactuator used in the microfluidic device according to the invention can be like that in the publication EP 1 844 936 A1 microactuator described can be designed as an electrolysis actuator. The micro-actuator functioning as an electrolysis actuator can contain hydrogel, which absorbs an actuator liquid, such as water, and is in contact with electrodes, by means of which electrolysis can be triggered in the actuator liquid. However, the actuator liquid does not necessarily have to be stored in a hydrogel, but can be thickened, for example.

Die sich bei der Elektrolyse der Aktorflüssigkeit bildenden Sauerstoff- und Wasserstoffblasen führen zu einem Gasdruck, welcher auf die Membran des Mikroaktors wirkt. Die Membran wölbt sich dadurch und drückt gegen das an die Membran angrenzende Speichermaterial. Durch das Auswölben der Membran wird das Fluid zumindest teilweise aus dem Speichermaterial herausgedrückt und kann danach in Richtung des Fluidausgangs fließen.The oxygen and hydrogen bubbles that form during the electrolysis of the actuator liquid lead to gas pressure, which acts on the membrane of the microactuator. As a result, the membrane arches and presses against the storage material adjacent to the membrane. Due to the bulging of the membrane, the fluid is at least partially pressed out of the storage material and can then flow in the direction of the fluid outlet.

Das Speichermaterial bietet somit die Möglichkeit zur Zwischenspeicherung des Fluids.The storage material thus offers the possibility of temporarily storing the fluid.

Wenn das Fluid aus dem Speichermaterial zumindest teilweise mittels des Mikroaktors herausgedrückt wird, werden von dem Speichermaterial partikuläre Bestandteile aus dem ursprünglich in die Mikrofluidikvorrichtung gegebenen Fluid zurück gehalten. Das Speichermaterial wirkt daher als Filtermaterial, das die partikulären Bestandteile zumindest teilweise aus dem Fluid filtert. Das in Richtung des Fluidausgangs weiterfließende Fluid ist somit zumindest teilweise gefiltert. Die Gefahr von Verstopfungen in den zum Fluidausgang führenden Fluidkanälen ist daher gemindert, auch wenn diese sehr kleine Durchmesser besitzen.When the fluid is at least partially pressed out of the storage material by means of the microactuator, particulate components from the fluid originally introduced into the microfluidic device are retained by the storage material. The storage material therefore acts as a filter material that at least partially filters the particulate components out of the fluid. The fluid flowing further in the direction of the fluid outlet is thus at least partially filtered. The risk of blockages in the fluid channels leading to the fluid outlet is therefore reduced, even if they have very small diameters.

Vorzugsweise weist das Speichermaterial wenigstens einen Schwamm, wenigstens ein Textil, Watte, Zellstoff, poröses anorganisches Material, poröses organisches Material und/oder wenigstens ein Gel auf. Diese Materialien zeichnen sich dadurch aus, dass sie Kapillaren und/oder Poren und/oder Materialzwischenräume aufweisen, in welchen Flüssigkeit aufgenommen werden kann, einfach zusammengedrückt werden können, um die Flüssigkeit wieder abzugeben, und darüber hinaus eine Struktur besitzen, die im Fluid enthaltene partikuläre Bestandteile zurückhält.The storage material preferably has at least one sponge, at least one textile, cotton wool, cellulose, porous inorganic material, porous organic material and/or at least one gel. These materials are distinguished by the fact that they have capillaries and/or pores and/or material gaps in which liquid can be absorbed, can be simply pressed together in order to release the liquid again, and also have a structure that contains particulates in the fluid retains components.

In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weist das Speichermaterial Bereiche mit unterschiedlicher und/oder sich graduell ändernder Saugfähigkeit und/oder Filterwirkung auf. Dies ermöglicht es, partikuläre Bestandteile des Fluids beispielsweise nur in einem in Fluidförderrichtung ersten Bereich des Speichermaterials aufzunehmen und einen in Fluidförderrichtung zweiten Bereich des Speichermaterials als Sperre für eine Nichtweiterleitung der partikulären Bestandteile zu nutzen.In a preferred embodiment of the present invention, the storage material has areas with different and/or gradually changing absorptivity and/or filter effect. This makes it possible, for example, to take up particulate components of the fluid only in a first region of the storage material in the fluid conveying direction and to use a second region of the storage material in the fluid conveying direction as a barrier to preventing the particulate components from being passed on.

Bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung, deren Aufbau, Funktion und Vorteile werden im Folgenden anhand von Figuren näher erläutert, wobei

  • die 1a bis 1d schematisch einen Ausschnitt einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Mikrofluidikvorrichtung mit Eingangsfilter in verschiedenen Verfahrensstufen in einer geschnittenen Seitenansicht zeigen;
  • die 2a bis 2d schematisch einen Ausschnitt einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Mikrofluidikvorrichtung mit Eingangsstufenfilter in verschiedenen Verfahrensstufen in einer geschnittenen Seitenansicht zeigen;
  • die 3a bis 3d schematisch einen Ausschnitt einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Mikrofluidikvorrichtung mit Pumpvolumendefinition in verschiedenen Verfahrensstufen in einer geschnittenen Seitenansicht zeigen; und
  • die 4a bis 4d schematisch einen Ausschnitt einer weiteren Ausführungsform der erfindungsgemäßen Mikrofluidikvorrichtung mit Pumpvolumendefinition in verschiedenen Verfahrensstufen in einer geschnittenen Seitenansicht zeigen.
Preferred embodiments of the present invention, their structure, function and advantages are explained in more detail below with reference to figures, where
  • the 1a until 1d schematically show a detail of an embodiment of the microfluidic device according to the invention with input filter in different method stages in a sectional side view;
  • the 2a until 2d schematically show a detail of an embodiment of the microfluidic device according to the invention with an input stage filter in different method stages in a sectional side view;
  • the 3a until 3d schematically show a detail of an embodiment of the microfluidic device according to the invention with pump volume definition in different method stages in a sectional side view; and
  • the 4a until 4d schematically shows a section of a further embodiment of the microfluidic device according to the invention with pump volume definition in different versions show driving levels in a sectioned side view.

Die 1 bis 4 zeigen schematisch verschiedene Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Mikrofluidikvorrichtung 1, 1'. Allen Ausführungsformen ist gemein, dass in einer Fluidförderrichtung A an oder nahe einem Fluideingang 2 der jeweiligen Mikrofluidikvorrichtung 1, 1' ein in fluider Verbindung mit dem Fluideingang 2 stehendes Reservoir 4 mit einem damit in Verbindung stehenden Mikroaktor 10 vorgesehen ist. Dabei befindet sich jeweils in dem Reservoir 4 wenigstens ein fluidaufsaugendes und komprimierbares Speichermaterial 5, 5'.the 1 until 4 schematically show different embodiments of the microfluidic device 1, 1′ according to the invention. All embodiments have in common that in a fluid conveying direction A at or near a fluid inlet 2 of the respective microfluidic device 1, 1′ there is a reservoir 4 fluidly connected to the fluid inlet 2 with a microactuator 10 connected thereto. At least one fluid-absorbing and compressible storage material 5, 5' is located in the reservoir 4 in each case.

Das Speichermaterial 5, 5' ist in den gezeigten Ausführungsformen wenigstens ein Schwamm, kann jedoch in anderen Ausführungsformen der Erfindung auch wenigstens ein Textil, Watte, Zellstoff, poröses anorganisches Material, poröses organisches Material und/oder wenigstens ein Gel sein.In the embodiments shown, the storage material 5, 5' is at least one sponge, but in other embodiments of the invention it can also be at least one textile, cotton wool, cellulose, porous inorganic material, porous organic material and/or at least one gel.

Der jeweilige Mikroaktor 10 weist eine flexible Membran 9 auf, die an das Reservoir 4 und damit an das in dem Reservoir 4 befindliche Speichermaterial 5, 5' angrenzt. Die flexible Membran 9 bildet also gleichzeitig eine Deckmembran des Mikroaktors 10 als auch eine Deckmembran des Reservoirs 4.The respective micro-actuator 10 has a flexible membrane 9 which borders on the reservoir 4 and thus on the storage material 5, 5' located in the reservoir 4. The flexible membrane 9 thus simultaneously forms a cover membrane of the microactuator 10 and a cover membrane of the reservoir 4.

Ferner weist der Mikroaktor 10 eine Aktorflüssigkeit 11 auf. In den gezeigten Ausführungsbeispielen ist die Aktorflüssigkeit 11 jeweils von einem Hydrogel 6 aufgenommen. Darüber hinaus weist der Mikroaktor 10 Elektroden 7, 8 auf, die mit der Aktorflüssigkeit 11 elektrisch in Verbindung stehen. Von den Elektroden 7, 8 verlaufen elektrische Verbindungsleitungen nach außen, welche in den Darstellungen nicht gezeigt sind.Furthermore, the micro-actuator 10 has an actuator liquid 11 . In the exemplary embodiments shown, the actuator liquid 11 is held by a hydrogel 6 in each case. In addition, the micro-actuator 10 has electrodes 7 , 8 which are electrically connected to the actuator liquid 11 . Electrical connecting lines, which are not shown in the illustrations, run outwards from the electrodes 7, 8.

Wie es in den Figuren zu sehen ist, weist die jeweilige Mikrofluidikvorrichtung 1,1' wenigstens einen, in fluider Verbindung mit dem Reservoir 4 stehenden Fluidkanal 3 auf. Der wenigstens eine Fluidkanal 3 führt direkt oder indirekt zu einem Fluidausgang 12 der Mikrofluidikvorrichtung 1,1'.As can be seen in the figures, the respective microfluidic device 1 , 1 ′ has at least one fluid channel 3 which is in fluid connection with the reservoir 4 . The at least one fluid channel 3 leads directly or indirectly to a fluid outlet 12 of the microfluidic device 1, 1'.

Ein in die Mikrofluidikvorrichtung 1,1' über den Fluideingang 2 eingegebenes Fluid fließt entlang der Fluidförderrichtung A zunächst durch das Reservoir 4 und erst danach in Richtung des Fluidausgangs 12, wobei es auf seinem Weg zum Fluidausgang 12 durch den wenigstens einen Fluidkanal 3 fließt und gegebenenfalls wenigstens eine Mikropumpe und/oder wenigstens eine Analyseeinheit passieren kann.A fluid introduced into the microfluidic device 1, 1' via the fluid inlet 2 flows along the fluid conveying direction A first through the reservoir 4 and only then in the direction of the fluid outlet 12, whereby on its way to the fluid outlet 12 it flows through the at least one fluid channel 3 and possibly at least one micropump and/or at least one analysis unit can pass.

Das Reservoir 4 und das Speichermaterial 5, 5' bilden zusammen mit dem Mikroaktor 10 in jeder der gezeigten Ausführungsformen eine Eingangsaktorik für die jeweilige Mikrofluidikvorrichtung 1,1' aus und können, wie es in den Figuren zu sehen ist, unterschiedliche Funktionen erfüllen.The reservoir 4 and the storage material 5, 5′ together with the microactuator 10 in each of the embodiments shown form an input actuator for the respective microfluidic device 1,1′ and, as can be seen in the figures, can fulfill different functions.

In der in den 1a bis 1d gezeigten Mikrofluidikvorrichtung 1 als auch in der in den 2a bis 2d gezeigten Mikrofluidikvorrichtung 1' dient die Eingangsaktorik jeweils vorrangig als Eingangsfilter.In the in the 1a until 1d shown microfluidic device 1 and in the in the 2a until 2d shown microfluidic device 1 'is the input actuators in each case primarily as an input filter.

1a zeigt die Mikrofluidikvorrichtung 1 ohne eingebrachtes Fluid. 1a shows the microfluidic device 1 without introduced fluid.

Bei der Mikrofluidikvorrichtung 1 ist in das Reservoir 4 ein homogenes Speichermaterial 5, vorzugsweise ein Schwamm, eingebracht. In 1b gelangt ein Fluid 20 über den Fluideingang 2 in das Reservoir 4 und wird darin zumindest teilweise von dem Speichermaterial 5 aufgesaugt. Beispielsweise wird das Fluid 20 in den Fluideingang 2 pipettiert. Das Fluid 20 enthält partikuläre Bestandteile 21.In the case of the microfluidic device 1, a homogeneous storage material 5, preferably a sponge, is introduced into the reservoir 4. In 1b A fluid 20 enters the reservoir 4 via the fluid inlet 2 and is at least partially sucked up there by the storage material 5 . For example, the fluid 20 is pipetted into the fluid inlet 2 . The fluid 20 contains particulate components 21.

Daraufhin wird, wie es in 1c gezeigt ist, der Fluideingang 2 mit einem Deckel 13 verschlossen.Then, as in 1c is shown, the fluid inlet 2 is closed with a cover 13 .

Indem zwischen den Elektroden 7, 8 eine Spannung angelegt wird, wird, wie in 1d gezeigt, eine Elektrolyse in der Aktorflüssigkeit 11 in Gang gesetzt. Die sich bei der Elektrolyse bildenden Sauerstoff- und Wasserstoffblasen 14 erzeugen einen Gasdruck, in Folge dessen sich die Membran 9 wölbt. Dadurch wird das darüber befindliche Speichermaterial 5 zusammengedrückt und das darin enthaltene Fluid 20 aus dem Speichermaterial 5 in den sich an das Reservoir 4 anschließenden Kanal 3 gedrückt.By applying a voltage between the electrodes 7, 8, as in 1d shown, set an electrolysis in the actuator liquid 11 in motion. The oxygen and hydrogen bubbles 14 that form during the electrolysis generate a gas pressure, as a result of which the membrane 9 arches. As a result, the storage material 5 located above is compressed and the fluid 20 contained therein is pressed out of the storage material 5 into the channel 3 adjoining the reservoir 4 .

Dabei bleiben die partikulären Bestandteile 21 in dem Speichermaterial 5 hängen. Das Fluid 20 ist gefiltert.In the process, the particulate components 21 remain in the storage material 5 . The fluid 20 is filtered.

2a zeigt die Mikrofluidikvorrichtung 1` ohne eingebrachtes Fluid. Im Unterschied zu der Mikrofluidikvorrichtung 1 sind in dem Reservoir 4 der Mikrofluidikvorrichtung 1 ` zwei unterschiedliche Speichermaterialien, nämlich ein erstes Speichermaterial 5 und ein zweites Speichermaterial 5', eingebracht. Das erste Speichermaterial 5 weist größere Poren als das zweite Speichermaterial 5' auf. In anderen, nicht gezeigten Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung kann sich die Saugfähigkeit und/oder die Filterfähigkeit des Speichermaterials 5 graduell innerhalb des Reservoirs 4 in der Fluidförderrichtung A ändern. 2a shows the microfluidic device 1` without introduced fluid. In contrast to the microfluidic device 1, two different storage materials, namely a first storage material 5 and a second storage material 5', are introduced into the reservoir 4 of the microfluidic device 1'. The first storage material 5 has larger pores than the second storage material 5'. In other specific embodiments of the present invention that are not shown, the absorbency and/or the filterability of the storage material 5 can change gradually within the reservoir 4 in the fluid conveying direction A.

In 2b gelangt ein Fluid 20 über den Fluideingang 2 in das Reservoir 4 und wird darin zunächst von dem ersten Speichermaterial 5 aufgesaugt. Das Fluid 20 enthält partikuläre Bestandteile 21. Das Fluid 20 wird danach von dem in der Fluidförderrichtung A nach dem ersten Speichermaterial 5 angeordneten zweiten Speichermaterial 5' aufgesaugt. Durch die kleineren Poren des zweiten Speichermaterials 5' verbleiben die partikulären Bestandteile 21 bzw. ein Großteil davon in dem ersten Speichermaterial 5. In 2 B A fluid 20 enters the reservoir 4 via the fluid inlet 2 and is first sucked up there by the first storage material 5 . The fluid 20 contains particulate components 21. The fluid 20 is then from that in the fluid conveying rich Device A after the first storage material 5 arranged second storage material 5 'absorbed. Due to the smaller pores of the second storage material 5', the particulate components 21 or a large part of them remain in the first storage material 5.

Daraufhin wird, wie es in 2c gezeigt ist, der Fluideingang 2 mit einem Deckel 13 verschlossen.Then, as in 2c is shown, the fluid inlet 2 is closed with a cover 13 .

Indem zwischen den Elektroden 7, 8 eine Spannung angelegt wird, wird, wie in 2d zu sehen, eine Elektrolyse in der Aktorflüssigkeit 11 in Gang gesetzt. Die sich bei der Elektrolyse bildenden Sauerstoff- und Wasserstoffblasen 14 erzeugen einen Gasdruck, in Folge dessen sich die Membran 9 wölbt. Dadurch wird die darüber befindliche Speichermaterialien 5, 5' zusammengedrückt und das darin enthaltene Fluid 20 aus den Speichermaterialien 5, 5' in den sich an das Reservoir 4 anschließenden Kanal 3 gedrückt.By applying a voltage between the electrodes 7, 8, as in 2d to see an electrolysis in the actuator liquid 11 set in motion. The oxygen and hydrogen bubbles 14 that form during the electrolysis generate a gas pressure, as a result of which the membrane 9 arches. As a result, the storage materials 5 , 5 ′ located above it are pressed together and the fluid 20 contained therein is pressed out of the storage materials 5 , 5 ′ into the channel 3 adjoining the reservoir 4 .

Dabei bleiben die partikulären Bestandteile 21 in dem ersten Speichermaterial 5 hängen. Das Fluid 20 ist gefiltert.The particulate components 21 remain in the first storage material 5 . The fluid 20 is filtered.

In der in den 3a bis 3d gezeigten Mikrofluidikvorrichtung 1 dient die Eingangsaktorik vorrangig als temporärer Fluidspeicher sowie zur Pumpvolumendefinition.In the in the 3a until 3d The microfluidic device 1 shown serves primarily as a temporary fluid reservoir and for defining the pump volume.

3a zeigt die Mikrofluidikvorrichtung 1 ohne eingebrachtes Fluid. 3a shows the microfluidic device 1 without introduced fluid.

In 3b gelangt ein Fluid 20 über den Fluideingang 2 in das Reservoir 4 und wird darin zumindest teilweise von dem Speichermaterial 5 aufgesaugt.In 3b A fluid 20 enters the reservoir 4 via the fluid inlet 2 and is at least partially sucked up there by the storage material 5 .

Daraufhin wird, wie es in 3c gezeigt ist, der Fluideingang 2 mit einem Deckel 13 verschlossen.Then, as in 3c is shown, the fluid inlet 2 is closed with a cover 13 .

Indem zwischen den Elektroden 7, 8 eine Spannung angelegt wird, wird, wie in 3d gezeigt, eine Elektrolyse in der Aktorflüssigkeit 11 in Gang gesetzt. Die sich bei der Elektrolyse bildenden Sauerstoff- und Wasserstoffblasen 14 erzeugen einen Gasdruck, in Folge dessen sich die Membran 9 wölbt. Dadurch wird das darüber befindliche Speichermaterial 5 zusammengedrückt und das darin enthaltene Fluid 20 aus dem Speichermaterial 5 in den sich an das Reservoir 4 anschließenden Kanal 3 gedrückt. Da nicht mehr von dem Fluid 20 in den Kanal 3 gepumpt werden kann, als vorher durch das Speichermaterial 5 aufgenommen wurde, kann durch das Speichermaterial 5 ein definiertes Volumen des Fluids 20 eingestellt werden, welches in den Kanal 3 gepumpt werden soll. Insofern weniger von dem Fluid 20 in das Reservoir 4 gelangt, als das darin enthaltene Speichermaterial 5 aufnehmen kann, wird entsprechend weniger von dem Fluid 20 in den Kanal 3 weitergeleitet. Das Speichermaterial 5 bestimmt also das maximal weiterleitbare Fluidvolumen.By applying a voltage between the electrodes 7, 8, as in 3d shown, set an electrolysis in the actuator liquid 11 in motion. The oxygen and hydrogen bubbles 14 that form during the electrolysis generate a gas pressure, as a result of which the membrane 9 arches. As a result, the storage material 5 located above is compressed and the fluid 20 contained therein is pressed out of the storage material 5 into the channel 3 adjoining the reservoir 4 . Since no more fluid 20 can be pumped into channel 3 than was previously taken up by storage material 5 , storage material 5 can set a defined volume of fluid 20 that is to be pumped into channel 3 . Insofar as less of the fluid 20 reaches the reservoir 4 than the storage material 5 contained therein can accommodate, correspondingly less of the fluid 20 is passed on into the channel 3 . The storage material 5 therefore determines the maximum volume of fluid that can be passed on.

In der in den 4a bis 4d gezeigten Mikrofluidikvorrichtung 1" dient die Eingangsaktorik, ähnlich wie in den 3a bis 3d zur Pumpvolumendefinition und zur Fluidverteilung.In the in the 4a until 4d The microfluidic device 1" shown is used for the input actuators, similar to those in FIGS 3a until 3d for pump volume definition and fluid distribution.

4a zeigt die Mikrofluidikvorrichtung 1" ohne eingebrachtes Fluid. 4a shows the microfluidic device 1" without introduced fluid.

In 4b gelangt ein Fluid 20 über den Fluideingang 2 und einen Fluidkanal 3' in das Reservoir 4 und wird darin zumindest teilweise von dem Speichermaterial 5 aufgesaugt.In 4b A fluid 20 enters the reservoir 4 via the fluid inlet 2 and a fluid channel 3 ′ and is at least partially sucked up there by the storage material 5 .

Daraufhin wird, wie es in 4c gezeigt ist, der Fluideingang 2 mit einem Deckel 13 verschlossen.Then, as in 4c is shown, the fluid inlet 2 is closed with a cover 13 .

Indem zwischen den Elektroden 7, 8 eine Spannung angelegt wird, wird, wie in 4d gezeigt, eine Elektrolyse in der Aktorflüssigkeit 11 in Gang gesetzt. Die sich bei der Elektrolyse bildenden Sauerstoff- und Wasserstoffblasen 14 erzeugen einen Gasdruck, in Folge dessen sich die Membran 9 wölbt. Dadurch wird das darüber befindliche Speichermaterial 5 zusammengedrückt und das darin enthaltene Fluid 20 aus dem Speichermaterial 5 teilweise zurück in den sich in der Fluidförderrichtung A vor dem Reservoir 4 befindenden Fluidkanal 3' als auch teilweise in den sich an das Reservoir 4 in der Fluidförderrichtung A anschließenden Kanal 3 gedrückt. Somit wird nur ein Teil des Fluids 20 für eine Weiterleitung in der Mikrofluidikvorrichtung 1" freigegeben. Entsprechend ist das in den Fluidkanal 3 einbringbare Fluidvolumen über die Eingangsaktorik gut definierbar.By applying a voltage between the electrodes 7, 8, as in 4d shown, set an electrolysis in the actuator liquid 11 in motion. The oxygen and hydrogen bubbles 14 that form during the electrolysis generate a gas pressure, as a result of which the membrane 9 arches. As a result, the storage material 5 located above is compressed and the fluid 20 contained therein from the storage material 5 is partially back into the fluid channel 3' located in front of the reservoir 4 in the fluid conveying direction A and also partially into the fluid channel 3' that adjoins the reservoir 4 in the fluid conveying direction A Channel 3 pressed. Thus, only part of the fluid 20 is released for onward transmission in the microfluidic device 1". Accordingly, the fluid volume that can be introduced into the fluid channel 3 can be well defined via the input actuator system.

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Zitierte PatentliteraturPatent Literature Cited

  • EP 1844936 A1 [0004, 0015]EP 1844936 A1 [0004, 0015]

Claims (4)

Mikrofluidikvorrichtung (1), die wenigstens einen Fluideingang (2), wenigstens einen Fluidausgang (12), wenigstens einen zwischen dem wenigstens einen Fluideingang (2) und dem wenigstens eine Fluidausgang (12) verlaufenden Fluidkanal (3) und einen Mikroaktor (10) aufweist, der eine Membran (9) aufweist, die durch eine in dem Mikroaktor (10) befindliche und mit Elektroden (7, 8) elektrisch verbundene Aktorflüssigkeit (11) unmittelbar oder mittelbar dehnbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine Fluideingang (2) in wenigstens ein in der Mikrofluidikvorrichtung (1) ausgebildetes Reservoir (4) mündet, in dem sich wenigstens ein fluidaufsaugendes und komprimierbares Speichermaterial (5, 5') befindet, das mit der Membran (9) des Mikroaktors (10) in Kontakt steht.Microfluidic device (1), which has at least one fluid inlet (2), at least one fluid outlet (12), at least one fluid channel (3) running between the at least one fluid inlet (2) and the at least one fluid outlet (12), and a microactuator (10). , which has a membrane (9) which can be stretched directly or indirectly by an actuator liquid (11) located in the micro-actuator (10) and electrically connected to electrodes (7, 8), characterized in that the at least one fluid inlet (2) opens into at least one reservoir (4) formed in the microfluidic device (1), in which at least one fluid-absorbing and compressible storage material (5, 5') is located, which is in contact with the membrane (9) of the microactuator (10). Mikrofluidikvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Speichermaterial (5, 5') wenigstens einen Schwamm, wenigstens ein Textil, Watte, Zellstoff, poröses anorganisches Material, poröses organisches Material und/oder wenigstens ein Gel aufweist.microfluidic device claim 1 , characterized in that the storage material (5, 5 ') has at least one sponge, at least one textile, cotton wool, cellulose, porous inorganic material, porous organic material and / or at least one gel. Mikrofluidikvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Speichermaterial (5, 5') Bereiche mit unterschiedlicher und/oder sich graduell ändernder Saugfähigkeit und/oder Filterwirkung aufweist.Microfluidic device according to one of the preceding claims, characterized in that the storage material (5, 5') has areas with different and/or gradually changing absorptivity and/or filter effect. Mikrofluidikvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Mikroaktor (10) ein Elektrolyseaktor ist.Microfluidic device according to one of the preceding claims, characterized in that the microactuator (10) is an electrolysis actuator.
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