1.一种基于流式阻抗技术的3D打印生物颗粒形变检测装置,由流道层(1)和电极层(2)构成,其特征在于:所述流道层(1)和电极层(2)上下密封;分为4个检测区域且分别为用来测量生物颗粒的形状的检测区域、用来测量生物颗粒受流体挤压而产生的形变的检测区域、用来测量生物颗粒因碰撞流道壁面而产生的形变的检测区域和用来测量生物颗粒因碰撞流道壁面而产生的形变的检测区域,用来测量生物颗粒的形状的检测区域有一块为检测区域一,用来测量生物颗粒受流体挤压而产生的形变的检测区域有一块为检测区域二,用来测量生物颗粒因碰撞流道壁面而产生的形变的检测区域有两块对称设置分别为检测区域三和检测区域五,用来测量生物颗粒因碰撞流道壁面而产生的形变的检测区域有两块对称设置分别为检测区域四和检测区域六;
所述检测区域一由聚焦流道(115)与形状检测电极一(21)、形状检测电极二(22)、形状检测电极三(23)共同形成,所述检测区域二由挤压流道(117)与挤压检测电极一(24)、挤压检测电极二(25)、挤压检测电极三(26)共同形成,所述检测区域三由碰撞流道二(119)与碰撞检测电极五(211)、碰撞检测电极六(212)共同形成,所述检测区域四碰撞流道二(119)与碰撞检测电极七(213)、碰撞检测电极八(214)共同形成,所述检测区域五由碰撞流道一(118)与碰撞检测电极三(29)、碰撞检测电极四(210)共同形成,所述检测区域六由碰撞流道二(119)与碰撞检测电极一(27)、碰撞检测电极二(28)共同形成;
所述的流道层(1)上设置有样本入口(11)、鞘液入口一(12)与鞘液入口二(111)、样本出口一(13)与样本出口二(17),以及电极孔一(14)、电极孔二(15)、电极孔三(16)、电极孔四(18)、电极孔五(19)、电极孔六(110)、电极孔七(112)、电极孔八(113)和电极孔九(114),所述流道层(1)的底面设置有聚焦流道(115)、鞘液流道一(116)与鞘液流道二(120),挤压流道(117)、以及碰撞流道一(118)和碰撞流道二(119),所述的鞘液流道一(116)与鞘液流道二(120)位于挤压流道(117)的两侧;所述的碰撞流道一(118)、碰撞流道二(119)径直连通并与挤压流道(117)垂直相接,生物颗粒进入碰撞流道一(118)或碰撞流道二(119)时与流道壁面发生碰撞产生形变,生物颗粒经碰撞流道一(118)或碰撞流道二(119)流出;
所述的电极层(2)上设置有形状检测电极一(21)、形状检测电极二(22)和形状检测电极三(23),挤压检测电极一(24)、挤压检测电极二(25)和挤压检测电极三(26),以及碰撞检测电极一(27)、碰撞检测电极二(28)、碰撞检测电极三(29)、碰撞检测电极四(210)、碰撞检测电极五(211)、碰撞检测电极六(212)、碰撞检测电极七(213)和碰撞检测电极八(214),其中形状检测电极一(21)、形状检测电极三(23)、挤压检测电极一(24)、挤压检测电极三(26)、碰撞检测电极一(27)、碰撞检测电极四(210)、碰撞检测电极五(211)和碰撞检测电极八(214)为感应电极,形状检测电极二(22)、挤压检测电极二(25)、碰撞检测电极二(28)、碰撞检测电极三(29)、碰撞检测电极六(212)和碰撞检测电极七(213)为激发电极;所有电极尺寸均与生物颗粒尺寸相匹配。
2.根据权利要求1所述的一种基于流式阻抗技术的3D打印生物颗粒形变检测装置,其特征在于:所述的聚焦流道(115)、挤压流道(117)、碰撞流道一(118)和碰撞流道二(119)为矩形截面的直流道。
3.根据权利要求1所述的一种基于流式阻抗技术的3D打印生物颗粒形变检测装置,其特征在于:所述电极层(2)由异质材料三维打印而成,电极部分为导电材料,非电极部分为绝缘材料,所述流道层(1)为非导电材料三维打印制成。
4.根据权利要求1所述的一种基于流式阻抗技术的3D打印生物颗粒形变检测装置,其特征在于:所述流道层(1)、电极层(2)自上而下装配时,采用热压工艺密封,或者采用密封胶密封。