合肥工业大学孙东方获国家专利权
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龙图腾网获悉合肥工业大学申请的专利基于热电制冷的微流体线性降温方法及温度控制系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN116851053B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-04-03发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202310773653.2,技术领域涉及:B01L7/00;该发明授权基于热电制冷的微流体线性降温方法及温度控制系统是由孙东方;王好卿;高才;唐景春;周培设计研发完成,并于2023-06-28向国家知识产权局提交的专利申请。
本基于热电制冷的微流体线性降温方法及温度控制系统在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于热电制冷的微流体线性降温方法及温度控制系统,包括以下步骤:根据微流控芯片内微流体线性降温的目标速率区间选择合适的热电制冷器,将选定的热电制冷器安装在微流控芯片与散热冷板之间,并通过可编程直流电源控制热电制冷器的工作电流;通过耦合单一函数电流曲线的方式自定义电流曲线函数控制驱动电流,分析微流体降温曲线并进行线性度检验,并通过改变耦合参数α、β实现电流曲线的迭代,获取不同的微流体降温速率所对应的电流曲线;将仿真获取的不同微流体降温速率对应的电流函数输入可编程直流电源,以此实现热电冷却微流体的在不同速率下的线性降温。实现了电流、制冷量及微流控芯片内微流体温度之间的线性耦合响应。
本发明授权基于热电制冷的微流体线性降温方法及温度控制系统在权利要求书中公布了:1.一种基于热电制冷的微流体线性降温方法,其特征在于,所述方法步骤如下: S1:将待控温微流体注入微流控芯片样品池中; S2:根据微流控芯片内微流体线性降温的目标速率区间选择合适的热电制冷器,将选定的热电制冷器安装在微流控芯片与散热冷板之间,并通过可编程直流电源控制热电制冷器上的电流; S3:设置最大降温时间tgen、目标降温速率Tg,m; S4:根据最大降温时间tgen、目标降温速率Tg,m设定非稳态过渡电流的参数α、β初始值,参数初始值设置方式如下: α=Iatgen×tgen β=Ibtgen 其中,Ia与Ib满足Ib+Ia=Im,Im为测得的热电制冷器的最佳工作电流,初始时,设定Ia=0; S5:根据非稳态过渡电流参数的初始值α、β将常规电流进行耦合,得到电流函数I=α×t2+β×t,其中t表示时间,并将电流函数输入到热电制冷器中进行数值分析与实验,通过后处理得到微流体在该电流函数下微流体的降温曲线,并计算降温曲线的R2,计算公式如下: , 其中,Ti为各时刻下温度测量值,为温度测量值的均值,为各时刻下微流体满足线性降温的目标温度值,R2介于0~1之间,越接近1,降温过程线性程度越好; S6:判断Rm2≤R2是否成立,其中Rm2为满足线性降温条件的R2最小值,如果是,则进入步骤S7;如果否,则使得Ia=Ia+IS,IS为设置的电流迭代步长,进入步骤S4; S7:判断|Tg-Tg,m|≤Er是否成立,其中,Tg为计算得到的微流体降温速率,Er为降温速率误差极限,若是,进入步骤S9;若否,进入步骤S8; S8:判断Tg-Tg,m≤0是否成立,若是,使得tgen=tgen-tm;若否,使得tgen=tgen+tm,并输出经修正后的tgen,进入步骤S4; S9:确定α、β的值,并将电流函数I=α×t2+β×t输入到可编程直流电源中,开启基于热电制冷的微流体温度控制系统,通过数据采集仪记录微流体温度的变化; 应用所述微流体线性降温方法的系统包括第一散热冷板、孔环型热电制冷器、微流控芯片和支架,所述孔环型热电制冷器设置在所述微流控芯片的上端位于样品池位置处,中部开孔的所述第一散热冷板安装在所述孔环型热电制冷器的上端,所述第一散热冷板、所述孔环型热电制冷器和所述微流控芯片通过所述支架固定,所述第一散热冷板上方正对开孔的位置处设有显微镜,所述样品池的进液口处连接有向内泵入微流体的注射泵,所述样品池的出液口连接有废液收集容器,所述孔环型热电制冷器的电源输入端连接有可编程直流电源,所述样品池内设置有测温通道,所述测温通道内设置有通过温度采集仪采集温度的温度采集点。
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