粒子分离装置和粒子分离方法制造方法及图纸

技术编号:23618654 阅读:37 留言:0更新日期:2020-03-31 18:31
本申请涉及一种粒子分离装置和粒子分离方法,该粒子分离装置包括:基板,基板上设有流体通道,流体通道用于容纳流体,流体在流体通道内具有预设的流体流动方向,流体中包括第一待分离粒子;位于流体通道上的第一电极和第二电极,第一电极和第二电极的极性相反,第一待分离粒子和第一电极的极性相反;位于流体通道上的阻挡墙,第一电极和第二电极沿流体流动方向延伸至阻挡墙的阻挡面,阻挡墙与第一电极的接触位置设有第一开口,以使第一待分离粒子经第一开口流出流体通道而实现分离,从而,能够利用配体不同的量子点带不同电极性的特性,实现配体不同的量子点的分离。

Particle separation device and method

【技术实现步骤摘要】
粒子分离装置和粒子分离方法
本申请涉及粒子分离
,具体涉及一种粒子分离装置和粒子分离方法。
技术介绍
量子点是一类典型的纳米材料,其具备小尺寸、高的能量转换效率等特点,在照明、显示技术、太阳能电池、光开关、传感及检测等领域都有十分重要的应用前景。进一步地,量子点还具有高亮度、窄发射、发光颜色可调、稳定好等特性,符合显示
超薄、高亮、高色域、高色饱的发展趋势,近年来量子点成为了最具潜力的显示技术新材料。目前,量子点主要采用热注入法合成,所得的量子点体系中会存在多种尺寸及配体,导致其均匀度较低,因此,对量子点的分离及纯化具有重要意义。但是,传统的离心法很难分离配体不同的量子点。
技术实现思路
本申请的目的在于提供一种粒子分离装置和粒子分离方法,以分离配体不同的量子点。为了解决上述问题,本申请实施例提供了一种粒子分离装置,该粒子分离装置包括:基板,基板上设有流体通道,流体通道用于容纳流体,流体在流体通道内具有预设的流体流动方向,流体中包括第一待分离粒子;位于流体通道上的第一电极和第二电极,第一电极和第二电极的极性相反,第一待分离粒子和第一电极的极性相反;位于流体通道上的阻挡墙,第一电极和第二电极沿流体流动方向延伸至阻挡墙的阻挡面,阻挡墙与第一电极的接触位置设有第一开口,以使第一待分离粒子经第一开口流出流体通道而实现分离。其中,流体中还包括第二待分离粒子,第二待分离粒子和第二电极的极性相反,阻挡墙与第二电极的接触位置设有第二开口,以使第二待分离粒子经第二开口流出流体通道而实现分离。其中,第一电极和第二电极交替间隔设置于流体通道上。其中,粒子分离装置还包括间隔体,间隔体垂直设置于阻挡面上,且位于第一电极和第二电极之间。其中,流体通道包括流体入口和流体出口,第一电极、第二电极和阻挡墙位于流体入口和流体出口之间的区域上,粒子分离装置还包括注射泵,注射泵用于以预设流速经流体入口向流体通道中注入流体。其中,第一待分离粒子为正极性纳米粒子或负极性纳米粒子。其中,第一待分离粒子为正极性量子点或负极性量子点。为了解决上述问题,本申请实施例还提供了一种粒子分离方法,该粒子分离方法应用于粒子分离装置,粒子分离装置包括:基板,基板上设有流体通道,流体通道用于容纳流体,流体在流体通道内具有预设的流体流动方向,流体中包括第一待分离粒子;位于流体通道上的第一电极和第二电极;位于流体通道上的阻挡墙,第一电极和第二电极沿流体流动方向延伸至阻挡墙的阻挡面,阻挡墙与第一电极的接触位置设有第一开口,以使第一待分离粒子经第一开口流出流体通道而实现分离;粒子分离方法包括:根据第一待分离粒子的极性,向第一电极和第二电极提供工作电压,其中,第一待分离粒子和第一电极的极性相反,第一电极和第二电极的极性相反;将流体注入至流体通道中,并控制流体沿流体流动方向流动;在第一开口处收集分离后的第一待分离粒子。其中,流体中还包括第二待分离粒子,第二待分离粒子与第二电极的极性相反,阻挡墙与第二电极的接触位置设有第二开口,以使第二待分离粒子经第二开口流出流体通道而实现分离,在将流体注入至流体通道中之后,还包括:在第二开口处收集分离后的第二待分离粒子。其中,流体中还包括第二待分离粒子,第二待分离粒子与第二电极的极性相反,在第一开口处收集分离后的第一待分离粒子之后,还包括:交换第一电极和第二电极的极性;在第一开口处收集分离后的第二待分离粒子。本申请的有益效果是:区别于现有技术,本申请提供的粒子分离装置包括基板、第一电极、第二电极和阻挡墙,其中,基板上设有流体通道,流体通道用于容纳流体,流体在流体通道内具有预设的流体流动方向,流体中包括第一待分离粒子,第一电极、第二电极和阻挡墙设置于流体通道上,第一电极和第二电极的极性相反,第一待分离粒子和第一电极的极性相反,第一电极和第二电极沿流体流动方向延伸至阻挡墙的阻挡面,阻挡墙与第一电极的接触位置设有第一开口,以使第一待分离粒子经第一开口流出流体通道而实现分离,从而,能够利用配体不同的量子点带不同电极性的特性,实现配体不同的量子点的分离,进而提高量子点体系的均匀度。【附图说明】为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本申请实施例提供的粒子分离装置的俯视结构示意图;图2是沿图1中的线O-O’的截面结构示意图;图3是第一待分离粒子的受力示意图;图4是本申请实施例提供的粒子分离装置的另一结构示意图;图5是本申请实施例提供的粒子分离装置的另一结构示意图;图6是本申请实施例提供的粒子分离装置的另一结构示意图;图7是本申请实施例提供的粒子分离方法的流程示意图。【具体实施方式】下面结合附图和实施例,对本申请作进一步的详细描述。特别指出的是,以下实施例仅用于说明本申请,但不对本申请的范围进行限定。同样的,以下实施例仅为本申请的部分实施例而非全部实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本申请保护的范围。目前,量子点主要采用热注入法合成,所得的量子点体系中会存在多种尺寸及配体,导致其均匀度较低,因此,对量子点的分离及纯化具有重要意义,但是,传统的离心法很难分离配体不同的量子点。为了解决上述技术问题,本申请采用的技术方案是提供一种粒子分离装置,以分离配体不同的量子点,进而提高量子点体系的均匀度。请参阅图1和图2,图1是本申请实施例提供的粒子分离装置的俯视结构示意图,图2是沿图1中线O-O’的截面结构示意图。如图1和图2所示,该粒子分离装置10包括基板11、第一电极12、第二电极13和阻挡墙14。其中,基板11上设有流体通道111,流体通道111用于容纳流体,该流体在流体通道111内具有预设的流体流动方向Z,且包括第一待分离粒子。第一电极12、第二电极13和阻挡墙14设置于流体通道111上,第一电极12和第二电极13的极性相反,且上述第一待分离粒子和第一电极12的极性相反,第一电极12和第二电极13沿流体流动方向Z延伸至阻挡墙14的阻挡面141,且阻挡墙14与第一电极12的接触位置设有第一开口142,以使上述第一待分离粒子经第一开口142流出流体通道111而实现分离。其中,基板11的材质可以为玻璃、有机玻璃、硬质绝缘膜材、软质绝缘膜材等绝缘材料。第一电极12和第二电极13的材质可以为ITO、石墨烯、金属、过渡金属硫属化合物(MoS2、MoSe2、WS2、WSe2)等导电材料。阻挡层14的材质为绝缘材料,可以与上述基板11的材质相同,并且,当阻挡层14和基板11的材质相同时,二者可以通过一体成型工艺形成。具体地,在向第一电极12和第二电极13施加工作电压后,极性相反的第一电极12和第二电极13之间会形成本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种粒子分离装置,其特征在于,包括:/n基板,所述基板上设有流体通道,所述流体通道用于容纳流体,所述流体在所述流体通道内具有预设的流体流动方向,所述流体中包括第一待分离粒子;/n位于所述流体通道上的第一电极和第二电极,所述第一电极和第二电极的极性相反,所述第一待分离粒子和第一电极的极性相反;/n位于所述流体通道上的阻挡墙,所述第一电极和第二电极沿所述流体流动方向延伸至所述阻挡墙的阻挡面,所述阻挡墙与所述第一电极的接触位置设有第一开口,以使所述第一待分离粒子经所述第一开口流出所述流体通道而实现分离。/n

【技术特征摘要】
1.一种粒子分离装置,其特征在于,包括:
基板,所述基板上设有流体通道,所述流体通道用于容纳流体,所述流体在所述流体通道内具有预设的流体流动方向,所述流体中包括第一待分离粒子;
位于所述流体通道上的第一电极和第二电极,所述第一电极和第二电极的极性相反,所述第一待分离粒子和第一电极的极性相反;
位于所述流体通道上的阻挡墙,所述第一电极和第二电极沿所述流体流动方向延伸至所述阻挡墙的阻挡面,所述阻挡墙与所述第一电极的接触位置设有第一开口,以使所述第一待分离粒子经所述第一开口流出所述流体通道而实现分离。


2.根据权利要求1所述的粒子分离装置,其特征在于,所述流体中还包括第二待分离粒子,所述第二待分离粒子和第二电极的极性相反,所述阻挡墙与所述第二电极的接触位置设有第二开口,以使所述第二待分离粒子经所述第二开口流出所述流体通道而实现分离。


3.根据权利要求1所述的粒子分离装置,其特征在于,所述第一电极和第二电极交替间隔设置于所述流体通道上。


4.根据权利要求1所述的粒子分离装置,其特征在于,所述粒子分离装置还包括间隔体,所述间隔体垂直设置于所述阻挡面上,且位于所述第一电极和第二电极之间。


5.根据权利要求1所述的粒子分离装置,其特征在于,所述流体通道包括流体入口和流体出口,所述第一电极、第二电极和阻挡墙位于所述流体入口和流体出口之间的区域上,所述粒子分离装置还包括注射泵,所述注射泵用于以预设流速经所述流体入口向所述流体通道中注入所述流体。


6.根据权利要求1所述的粒子分离装置,其特征在于,所述第一待分离粒子为正极性纳米粒子或负极性纳米粒子。


7.根据权利要求1或6所述的粒子分离...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵金阳
申请(专利权)人:TCL华星光电技术有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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