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    • 2. 发明专利
    • Método de conmutación centrífugo-neumática de líquido
    • ES2864739T3
    • 2021-10-14
    • ES18708690
    • 2018-03-05
    • HAHN SCHICKARD GES FUER ANGEWANDTE FORSCHUNG E V
    • SCHWARZ INGMARPAUST NILSZEHNLE STEFFENKELLER MARKHUTZENLAUB TOBIASSCHWEMMER FRANK
    • B01L3/00
    • Método para conmutar líquido desde una zona de retención de líquido (52, 202, 300, 302) a estructuras fluídicas aguas abajo (58, 94, 158, 210, 322) usando un módulo fluídico (50), que comprende: una zona de retención de líquido (52, 202, 300, 302) en la que puede introducirse líquido (80), al menos dos trayectorias del fluido (60, 62, 206, 208, 320, 324) que conectan fluídicamente la zona de retención de líquido (52, 202, 300, 302) a estructuras fluídicas aguas abajo (58, 94, 158, 210, 322), en el que al menos una primera trayectoria del fluido (62, 206, 320) de las dos trayectorias del fluido comprende un canal de sifón, en el que un vértice de sifón (64, 212, 326) del canal de sifón se sitúa radialmente en el interior de una posición más exterior radial de la zona de retención de líquido (52, 202, 300, 302), en el que el vértice de sifón (64, 212, 326) está en una zona del canal de sifón con una distancia mínima al centro de giro, en el que las estructuras fluídicas aguas abajo (58, 94, 158, 210, 322) no están ventiladas o están únicamente ventiladas mediante un resistor de retardo de la ventilación (66), cuya resistencia fluídica es lo suficientemente alta como para reducir a la mitad una presión diferencial en las estructuras fluídicas aguas abajo a la presión ambiente, teniendo en cuenta que la ventilación a través de la resistencia fluídica sola tarda al menos 0,5 s, cuando el líquido (80) se introduce en la zona de retención de líquido (52, 202, 300, 302), de manera que un volumen de gas encerrado o un volumen de gas ventilado únicamente mediante el resistor de retardo de la ventilación (66) da lugar a las estructuras fluídicas aguas abajo (58, 94, 158, 210, 322) cuando se introduce el líquido en la zona de retención de líquido (52, 202, 300, 302), y una relación de una presión centrífuga producida por un giro del módulo fluídico (50) con respecto a una presión neumática predominante en el volumen de gas evita al menos temporalmente que el líquido alcance las estructuras fluídicas aguas abajo (58, 94, 158, 210, 322) a través de las trayectorias del fluido (60, 62, 206, 208, 320, 324), en el que puede producirse mediante el cambio de la relación de la presión centrífuga con respecto a la presión neumática que el líquido alcance al menos parcialmente las estructuras fluídicas aguas abajo (58, 94, 158, 210, 322) a través de la primera trayectoria del fluido (62, 206, 320) y que el volumen de gas se ventile al menos parcialmente a la zona de retención de líquido (52, 202, 300, 302) a través de la segunda trayectoria del fluido (60, 208, 324) de las dos trayectorias del fluido. comprendiendo el método las etapas de: introducir al menos un líquido (80) en la zona de retención de líquido (52, 202, 300, 302) y retener el líquido en la zona de retención de líquido (52, 202, 300, 302) girando el módulo fluídico (50), de manera que el líquido se retiene en la zona de retención de líquido (52, 202, 300, 302) en un equilibrio casi estacionario dominado por la presión centrífuga y la presión neumática; y cambiar la relación de la presión centrífuga con respecto a la presión neumática con el fin de pasar el líquido al menos parcialmente a través de la primera trayectoria del fluido (62, 206, 320) a las estructuras fluídicas aguas abajo (58, 94, 158, 210, 322) y de ventilar el volumen de gas al menos parcialmente a la zona de retención de líquido (52, 202, 300, 302) a través de la segunda trayectoria del fluido de las dos trayectorias del fluido, en el que a) la retención del líquido en la zona de retención de líquido (52) comprende generar una sobrepresión neumática en las estructuras fluídicas aguas abajo (58, 94, 158) antes de iniciar el paso, y cambiar la relación de la presión centrífuga con respecto a la presión neumática comprende aumentar la velocidad de giro del módulo fluídico (50), aumentando la altura hidrostática del líquido y/o reduciendo la presión neumática, o b) la retención del líquido en la zona de retención de líquido comprende generar una presión negativa en las estructuras fluídicas aguas abajo (210, 322) con el fin de ajustar y retener los meniscos (102, 104, 122) en la zona de retención de líquido y las trayectorias del fluido primera y segunda (206, 208, 320, 324) sin pasar el líquido a las estructuras fluídicas aguas abajo (210, 322) a través de la primera trayectoria del fluido (206, 320), y en el que cambiar la relación de la presión centrífuga con respecto a la presión neumática comprende reducir la velocidad de giro del módulo fluídico (50) y/o reducir la presión neumática en las estructuras fluídicas aguas abajo (210, 322).
    • 4. 发明专利
    • Fluidhandhabungsvorrichtung und Verfahren zur Fluidhandhabung
    • DE102016207845B4
    • 2018-04-12
    • DE102016207845
    • 2016-05-06
    • HAHN SCHICKARD GES FUER ANGEWANDTE FORSCHUNG E V
    • CZILWIK GREGORKELLER MARKPAUST NILSHUTZENLAUB TOBIAS
    • B81B1/00G01N35/00
    • Fluidhandhabungsvorrichtung mit folgenden Merkmalen: Fluidikstrukturen, die zumindest eine Einlasskammer (20, 50), eine Auslasskammer (22, 52) und einen Verbindungskanal (24, 54), der die Einlasskammer (20, 50) mit der Auslasskammer (22, 52) fluidisch verbindet, aufweisen, wobei in einem ersten Zustand die Einlasskammer (20, 50) vollständig mit zumindest einer Flüssigkeit oder teilweise mit zumindest einer Flüssigkeit und teilweise mit einem kompressiblen Medium gefüllt ist und die Auslasskammer (22, 52) zumindest teilweise mit dem kompressiblen Medium gefüllt ist, wobei eine der Einlasskammer (20, 50) und der Auslasskammer (22, 52) einen solchen Entlüftungskanal (26, 28, 56, 58) aufweist, dass ein Flusswiderstand-Volumen-Produkt der Entlüftung dieser Kammer für das kompressible Medium mindestens groß ist, wobei die andere der Einlasskammer (20, 50) und der Auslasskammer (22, 52) entlüftet ist, einer Betätigungseinrichtung zum Betätigen der Fluidikstrukturen ausgehend von dem ersten Zustand, um aufgrund unterschiedlicher Druckausgleichsraten der Einlasskammer (20, 50) und der Auslasskammer (22, 52), die durch unterschiedliche Flusswiderstand-Volumen-Produkte bedingt sind, einen Druckunterschied zwischen dem kompressiblen Medium in der Einlasskammer (20, 50) und dem kompressiblen Medium in der Auslasskammer (22, 52) von mindestens 30 Pa zu bewirken, um dadurch eine in den Verbindungskanal (24, 54) implementierte Ventilvorrichtung zu schalten, so dass Flüssigkeit von der Einlasskammer (20, 50) in die Auslasskammer (22, 52) gelangt, oder um dadurch einem durch die Betätigung induzierten Fluss von der Einlasskammer (20, 50) in die Auslasskammer (22, 52) temporär entgegenzuwirken, wobei das jeweilige Flusswiderstand-Volumen-Produkt definiert ist durch das Produkt aus dem Volumen der jeweiligen Kammer und einem fluidischen Widerstand Rfl des jeweiligen Entlüftungskanals (26, 28, 56, 58), mitwobei Cgeometry ein geometrieabhängiger Faktor, η die Viskosität des kompressiblen Mediums, l die Länge des jeweiligen Entlüftungskanals (26, 28, 56, 58) und A die Querschnittsfläche des jeweiligen Entlüftungskanals (26, 28, 56, 58) ist.
    • 6. 发明专利
    • Dispositivo de manipulación de fluidos y procedimiento para la manipulación de fluidos
    • ES2927095T3
    • 2022-11-02
    • ES17719615
    • 2017-04-27
    • HAHN SCHICKARD GES FUER ANGEWANDTE FORSCHUNG E V
    • CZILWIK GREGORKELLER MARKPAUST NILSHUTZENLAUB TOBIAS
    • B01L3/00F16K99/00
    • Un dispositivo de manejo de fluidos tiene estructuras de flujo de fluidos, una cámara de entrada, una cámara de salida y un conducto de conexión que conecta fluidamente la cámara de entrada con la cámara de salida. En un primer estado, la cámara de entrada está completamente llena con al menos un líquido o parcialmente llena con al menos un líquido y parcialmente con un medio comprimible, y la cámara de salida está al menos parcialmente llena con el medio comprimible. Una de las cámaras de entrada y la cámara de salida tiene un conducto de ventilación tal que un producto de volumen de resistencia al flujo de la ventilación de esta cámara para el medio compresible es de al menos 6700 N⋅s/m2, la otra de la cámara de entrada y la cámara de salida siendo ventilado. Se proporciona un dispositivo de accionamiento para accionar las estructuras de flujo de fluido que proceden del primer estado para, debido a las diferentes tasas de compensación de presión de la cámara de entrada y de la cámara de salida, generar una diferencia de presión de al menos 30 Pa entre el medio compresible en la cámara de entrada y el medio compresible en la cámara de salida, con el fin de conmutar un dispositivo de válvula implementado en el conducto de conexión, de manera que el líquido pase de la cámara de entrada a la cámara de salida, o para contrarrestar temporalmente un flujo, inducida por el accionamiento, desde la cámara de entrada a la cámara de salida. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
    • 7. 发明专利
    • ZENTRIFUGO-PNEUMATISCHES SCHALTEN VON FLÜSSIGKEIT
    • DE102017204002B4
    • 2019-05-23
    • DE102017204002
    • 2017-03-10
    • HAHN SCHICKARD GES FUER ANGEWANDTE FORSCHUNG E V
    • SCHWARZ INGMARPAUST NILSZEHNLE STEFFENKELLER MARKHUTZENLAUB TOBIASSCHWEMMER FRANK
    • B81B1/00B01L3/00F15C5/00
    • Fluidikmodul (50) zum Schalten von Flüssigkeit (80) von einem Flüssigkeits-Haltebereich (52, 202, 300, 302) in nachgeschaltete Fluidikstrukturen (58, 94, 158, 210, 322), mit folgenden Merkmalen:einem Flüssigkeits-Haltebereich (52, 202, 300, 302), in den eine Flüssigkeit (80) einbringbar ist,mindestens zwei Fluidpfaden (60, 62, 206, 208, 320, 324), die den Flüssigkeits-Haltebereich (52, 202, 300, 302) mit nachgeschalteten Fluidikstrukturen (58, 94, 158, 210, 322) fluidisch verbinden,wobei mindestens ein erster Fluidpfad (62, 206, 320) der beiden Fluidpfade einen Siphonkanal aufweist, wobei ein Siphonscheitel (64, 212, 326) des Siphonkanals radial innerhalb einer radial äußersten Position des Flüssigkeits-Haltebereichs (52, 202, 300, 302) liegt, wobei ein Eingang und ein Ausgang des Siphonkanals einen größeren Abstand von einem Drehzentrum aufweisen als ein Zwischenbereich des Siphonkanals und wobei der Siphonscheitel (64, 212, 326) ein Bereich des Siphonkanals mit einem minimalen Abstand von dem Drehzentrum ist,wobei die nachgeschalteten Fluidikstrukturen (58, 94, 158, 210, 322) nicht entlüftet sind oder nur über einen Entlüftungs-Verzögerungswiderstand (66) entlüftet sind, wenn die Flüssigkeit (80) in den Flüssigkeits-Haltebereich (52, 202, 300, 302) eingebracht ist, so dass in den nachgeschalteten Fluidikstrukturen (58, 94, 158, 210, 322) ein eingeschlossenes Gasvolumen oder ein lediglich über einen Entlüftungs-Verzögerungswiderstand (66) entlüftetes Gasvolumen entsteht, wenn die Flüssigkeit in den Flüssigkeits-Haltebereich (52, 202, 300, 302) eingebracht wird, und durch ein Verhältnis eines durch eine Rotation des Fluidikmoduls (50) bewirkten Zentrifugaldrucks und eines in dem Gasvolumen herrschenden pneumatischen Drucks zumindest temporär verhindert wird, dass die Flüssigkeit durch die Fluidpfade (60, 62, 206, 208, 320, 324) in die nachgeschalteten Fluidikstrukturen (58, 94, 158, 210, 322) gelangt,wobei durch eine Änderung des Verhältnisses des Zentrifugaldrucks zu dem pneumatischen Druck bewirkt werden kann, dass die Flüssigkeit zumindest teilweise durch den ersten Fluidpfad (62, 206, 320) in die nachgeschalteten Fluidikstrukturen (58, 94, 158, 210, 322) gelangt und das Gasvolumen durch den zweiten Fluidpfad (60, 208, 324) der beiden Fluidpfade zumindest teilweise in den Flüssigkeits-Haltebereich (52, 202, 300, 302) entlüftet wird.