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        ATA-2031高壓放大器在聲空化微流控器件中的應用

        更新時間:2026-03-06      瀏覽次數:15

          實驗名稱:ATA-2031高壓放大器在聲空化微流控器件中的應用

          實驗方向:聲空化微流控混合

          實驗設備:ATA-2031高壓放大器、信號發生器、微量注射泵等

          實驗內容:本實驗構建了聲空化微流控器件,開展了聲空化微流控器件理論模型及機理,聲空化微流控器件設計及制造,聲空化微流控器件合成脂質體藥物等研究,形成了基于聲空化微流控器件精準調控脂質體藥物粒徑分布的新方法。

        聲空化微流控器件實驗框圖

          實驗過程:將信號發生器和功率放大器連接,并將功率放大器的正負極與聲空化微流控器件的正負極導線連接。按照特定的流率,使用微量注射泵分別向緩沖液入口和脂質乙醇溶液入口注入緩沖液和脂質乙醇。與此同時,開啟信號發生器和功率放大器,設定不同的輸入電壓。隨著脂質有機溶液與緩沖液在流體聚焦混合單元中發生混合,有機溶劑迅速溶解在水相中,使得有機溶劑的濃度急劇減小,使得脂質分子在緩沖液中快速形成脂質體。

        聲空化微流控器件實驗實拍圖

          另外,由于聲空化微流控器件還可以在通道內產生聲空化效應,可以進一步提升混合效率,以及影響脂質分子自組裝的初始狀態。在實驗中測試了FRR為3、4和5三種條件,輸入電壓峰峰值分別為100V、200V和300V。

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          實驗結果:對聲空化微流控器件的工藝參數進行了系統的優化研究。通過調整超聲換能器的電壓強度,觀察到脂質體的形成與聲空化強度密切相關,適當增加電壓可以明顯促進微流控通道內聲空化效應的強度,從而促進微流體混合的效率。

        聲空化微流控器件實驗結果1

          此外,通過實驗驗證了聲空化微流控器件對于合成不同輔料的脂質體均有效果。在超聲換能器頻率方面,本研究也發現適宜的頻率設置對于優化空化效率至關重要。這一部分的研究不僅為聲空化微流控器件在脂質體藥物合成中的應用提供了科學依據,也為后續的藥物制備和應用優化奠定了基礎。

        聲空化微流控器件實驗結果2

          實驗中用到的ATA-2031高壓放大器的參數指標:

        ATA-2031高壓放大器的指標參數


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