以电场作为流体的驱动力,通过调节场强的大小、方向可方便地实现小体积(pL~nL)进样、分离等操作,符合微型化、集成化、自动化的发展要求。
由于玻璃等芯片具有较好的散热性能,电泳分离时产生的焦耳热能得到有效的散发,因此可以在通道中施加常规毛细管电泳难以达到的高场强(如2500 V/cm),结合小体积进样的功能,实现高速、高效(106塔板数/秒)的分离。