1. Luftfortrængningstype
Princippet for væskeoverførsel er det samme som væskeoverførselspistolen, der bruges i laboratoriet; Væskesugningsarbejdet opnået gennem princippet om luftfortrængning omfatter brugen af fjederstempler eller brugen af højpræcisionsindsprøjtningspumper til kvantitativ sugning og udledning af væske. Ved brug af fjederstempler til væsketransport skal et vist volumen V1 indstilles. Ved at komprimere stemplet for at udstøde luft, indsættes væsketilførselspistolhovedet under opløsningsniveauet og danner et forseglet mellemrum mellem stemplet og væskeniveauet. På dette tidspunkt vender stemplet tilbage til sin oprindelige position. Under påvirkning af atmosfærisk tryk suges opløsningen ind i væskeoverførselsdysen, og volumenet af opløsningen V2=volumen af udledt luft V1.
2. Væskebanetype
Dette instrument har en lang rørledning, der styrer sugning og udledning af væske gennem hydraulisk tryk i rørledningen. Fordelen ved væskekredsløbstypen er, at sugehovedet kan rengøres gennem sugning og udledning. Sugehovedet kan genbruges for at reducere omkostningerne til forbrugsstoffer, men det kan føre til kontaminering mellem prøverne.
3. Ikke-kontakt
Kan opnå et væskeoverførselsområde på milliliter pr. liter volumen. Berøringsfri væskeoverførselsmetoder omfatter ventildistributionsteknologi, inkjet-teknologi, glaskapillærfordeler og ultrasonisk dråbegenereringsteknologi. Nogle af disse teknologier blev udviklet til trykkeriindustrien, men er nu blevet en vigtig komponent i mikroarrays og "chiplaboratoriesystemer" inden for biovidenskab.



