合作客戶/
 拜耳公司  | 
 同濟(jì)大學(xué)  | 
 聯(lián)合大學(xué)  | 
 美國(guó)保潔  | 
 美國(guó)強(qiáng)生  | 
 瑞士羅氏  | 
相關(guān)新聞Info
- 
                            
> 瀝青質(zhì)及其亞組分與烷基苯磺酸鈉水溶液在降低IFT中的協(xié)同機(jī)理(二)
> 重軌鋼中氧、硫含量、夾雜物形核率、聚集與界面張力的關(guān)系(三)
> 強(qiáng)紫外線輻射對(duì)減縮劑抑制水泥石干縮變形效果研究(一)
> 表面張力儀的三大功能
> 納米乳液的類型、制備、粒徑分布、界/表面張力、接觸角和Zeta電位
> pH、溫度、鹽度、碳源對(duì) 解烴菌BD-2產(chǎn)生物表面活性劑的影響——摘要、前言
> 高鐵/汽車用T700級(jí)碳纖維環(huán)氧樹(shù)脂的黏度表面張力、微觀浸潤(rùn)性研究
> 什么是響應(yīng)性表面活性劑,響應(yīng)性表面活性劑的種類、結(jié)構(gòu)與應(yīng)用領(lǐng)域
> 桐油基衍生物鈉鹽的表面張力、CMC值測(cè)定、乳液穩(wěn)定性、固化膜性能測(cè)試(二)
> 馬來(lái)酸酐為聯(lián)接劑,合成Gemini非離子表面活性劑的表面性能測(cè)試
 
推薦新聞Info
- 
                            
> 鈉鉀離子濃度對(duì)礦井水和純水表面張力、噴霧霧化特性的影響(三)
> 鈉鉀離子濃度對(duì)礦井水和純水表面張力、噴霧霧化特性的影響(二)
> 鈉鉀離子濃度對(duì)礦井水和純水表面張力、噴霧霧化特性的影響(一)
> Layzer模型與Zufiria模型研究界面張力對(duì)Rayleigh-Taylor氣泡不穩(wěn)定性的影響
> 深過(guò)冷Ni-15%Sn合金熔體表面張力的實(shí)驗(yàn)研究與應(yīng)用前景
> ?表面張力在微孔曝氣法制備微氣泡中的核心作用——基于實(shí)驗(yàn)研究的深度解析
> 十二胺功能化石墨烯量子點(diǎn)的制備、表面張力及對(duì)L-薄荷醇的緩釋作用(三)
> 十二胺功能化石墨烯量子點(diǎn)的制備、表面張力及對(duì)L-薄荷醇的緩釋作用(二)
> 十二胺功能化石墨烯量子點(diǎn)的制備、表面張力及對(duì)L-薄荷醇的緩釋作用(一)
> 超微量天平比普通電子天平“好”在哪?
 
覆蓋有疏水網(wǎng)的開(kāi)放管道液體輸運(yùn)穩(wěn)定性研究(上)
來(lái)源:光學(xué)精密工程 瀏覽 303 次 發(fā)布時(shí)間:2025-09-17
摘要:考慮完全開(kāi)放的微管道中液體輸運(yùn)不穩(wěn)定,不利于生物氣溶膠采樣和監(jiān)測(cè)的自動(dòng)化集成,本文提出了用覆蓋有疏水網(wǎng)的開(kāi)放微管道來(lái)實(shí)現(xiàn)液體的可靠輸運(yùn)。通過(guò)理論分析得到了該微管道液體輸運(yùn)特性的估計(jì)公式,并用水作為試驗(yàn)介質(zhì)對(duì)其輸運(yùn)特性進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)分析。分析實(shí)驗(yàn)顯示,開(kāi)放微管道中液體輸運(yùn)的穩(wěn)定性依賴于柵網(wǎng)特性、液體性質(zhì)和流動(dòng)速度、管道尺寸和表面特性。柵網(wǎng)表面疏水性越好,孔徑越小,微管道中液體的最大許可壓強(qiáng)就越大,液體輸運(yùn)就會(huì)越穩(wěn)定。對(duì)于孔徑50μm、表面涂覆有Teflon的柵網(wǎng),最大許可壓強(qiáng)可達(dá)2000Pa。管道中的最大許可流速取決于管道尺寸和最大許可壓強(qiáng);對(duì)于較淺、較長(zhǎng)的管道,最大許可流速較小。當(dāng)液體流過(guò)干的疏水管道時(shí),液體的表面張力會(huì)阻礙流動(dòng),管道截面尺寸越小,表面張力的阻礙效果越明顯。
	
1引言
	
越來(lái)越多的研究表明,接觸生物氣溶膠會(huì)給身體帶來(lái)一系列的不良反應(yīng),嚴(yán)重的甚至可能危及生命,所以,在工作場(chǎng)所和家庭中實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)空氣中的生物氣溶膠狀況十分必要。為了實(shí)現(xiàn)對(duì)氣溶膠的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),對(duì)其進(jìn)行高效采集是基礎(chǔ)目前已開(kāi)發(fā)出多種生物氣溶膠采樣方法,包括過(guò)濾、固體撞擊、液體沖擊和靜電沉積等。為了實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)和自動(dòng)化檢測(cè),可采用以液體為采樣介質(zhì)的氣溶膠到水溶膠采樣的技術(shù)。
	
在氣溶膠采樣過(guò)程中,為了將空氣中的生物質(zhì)采集到液體中,需要使用開(kāi)放的管道。開(kāi)放管道或表面的液體輸運(yùn)可以利用重力、熱梯度驅(qū)動(dòng)、電潤(rùn)濕等方法。Han等人利用靜電沉積將微生物收集到干燥的疏水凹槽中,然后傾斜基底,讓一個(gè)液滴在重力作用下滾過(guò)疏水凹槽,從而將微生物轉(zhuǎn)移到液滴中,實(shí)現(xiàn)氣溶膠到水溶膠的采樣;但這種采樣方法操作繁瑣,不利于采樣、檢測(cè)的自動(dòng)化集成,且在長(zhǎng)時(shí)間采樣中干燥表面會(huì)影響微生物的活性。文獻(xiàn)介紹了利用靜電力將微生物收集到開(kāi)放的儲(chǔ)液池中,然后采用微泵將液體輸出進(jìn)行后續(xù)檢測(cè)的方法;這種儲(chǔ)液池有利于保持微生物活性,但是完全開(kāi)放的結(jié)構(gòu)很不穩(wěn)定,要求芯片在工作中必須平穩(wěn)放置,否則采樣液體很容易溢出。Amar等人利用熱梯度驅(qū)動(dòng)懸浮在油薄膜中的液滴,鋪展油膜的基底不需要進(jìn)行圖形化處理,但是這種方法需要在液滴運(yùn)行路徑鋪滿油膜,且需要可移動(dòng)的熱源。文獻(xiàn)將正負(fù)電極制作在一片基底上,利用介質(zhì)上電潤(rùn)濕效應(yīng)實(shí)現(xiàn)了開(kāi)放表面的液滴輸運(yùn);但電潤(rùn)濕需要復(fù)雜的電極陣列,增加了芯片復(fù)雜程度,且這些電極可能會(huì)影響氣溶膠靜電收集芯片的電場(chǎng)分布。
	
Meng等人在用于微流體芯片的排氣結(jié)構(gòu)中,制作了疏水孔用于氣體排出,同時(shí)可以防止液體溢出。其第一代排氣結(jié)構(gòu)是在硅片上制作孔徑為50μm的通孔,并利用Teflon制作疏水涂層,文中沒(méi)有實(shí)測(cè)的最大許可背壓,也沒(méi)有討論其輸運(yùn)特性,且這種結(jié)構(gòu)加工成本高。其第二代排氣結(jié)構(gòu)利用聚丙烯疏水多孔膜覆蓋溝道,測(cè)得的最大許可背壓達(dá)2.4x10?Pa,但并無(wú)對(duì)其輸運(yùn)特性的討論,而且這種疏水膜孔徑不到3μm,且不是直通孔,無(wú)法用于氣溶膠采集。本文面向氣溶膠采樣,通過(guò)在開(kāi)放管道表面覆蓋疏水網(wǎng),實(shí)現(xiàn)了可靠的液體輸運(yùn),并對(duì)其液體輸運(yùn)特性進(jìn)行了理論和實(shí)驗(yàn)分析。
	
2開(kāi)放管道設(shè)計(jì)
	
2.1開(kāi)放管道原理
	
氣溶膠到水溶膠的采樣,一方面要求管道是開(kāi)放的,以保證空氣中的生物質(zhì)能夠進(jìn)入液體;另一方面為了避免液體在流動(dòng)過(guò)程中外泄,管道必須封閉。本文設(shè)計(jì)了一種開(kāi)放的管道,其頂部開(kāi)放面覆蓋有疏水柵網(wǎng),如圖1所示。疏水柵網(wǎng)孔中的水在表面張力的作用下會(huì)形成一個(gè)彎月面,阻止水從柵網(wǎng)孔中流出。這樣空氣中的生物質(zhì)就能通過(guò)柵網(wǎng)孔進(jìn)入管道,同時(shí)管道中的液體可以穩(wěn)定流動(dòng)而不會(huì)外溢。
	
為了實(shí)現(xiàn)液體的可靠輸運(yùn),管道中液體的最大壓強(qiáng)必須小于疏水網(wǎng)的最大許可壓強(qiáng)。最大許可壓強(qiáng)取決于疏水網(wǎng)表面特性和液體性質(zhì)。而管道中液體的最大壓強(qiáng)由管道尺寸和管道表面特性以及液體在管道中的流動(dòng)速度決定。為了表征開(kāi)放管道中的液體輸運(yùn)特性,這里引人3個(gè)壓強(qiáng):最大許可壓強(qiáng)Pb,毛細(xì)壓強(qiáng)Pc和管道中的壓降Pf。最大許可壓強(qiáng)指柵網(wǎng)孔中由表面張力形成的液體彎月面所能承受的最大壓差,與柵網(wǎng)表面特性、柵網(wǎng)孔徑及液體表面張力系數(shù)有關(guān)。當(dāng)液體流過(guò)千燥的疏水微管道時(shí),表面張力會(huì)阻礙液體的流動(dòng),液體前端彎月面產(chǎn)生的壓差定義為毛細(xì)壓強(qiáng),毛細(xì)壓強(qiáng)與管道尺寸、表面特性及液體表面張力系數(shù)有關(guān)。此外,當(dāng)液體以一定速度流過(guò)管道時(shí),由于液體黏性導(dǎo)致的沿程水頭損失必須予以考慮,也就是管道中的壓降Pf。
	
2.2估算最大許可壓強(qiáng)Pb
	
根據(jù)液體表面張力理論,對(duì)于一個(gè)有方孔的柵網(wǎng),Pb可以按照下式計(jì)算:
	
其中:sigma為液體表面張力,a為柵網(wǎng)方孔的邊長(zhǎng),theta為液體對(duì)于柵網(wǎng)的接觸角。計(jì)算中假設(shè)水溫為20^{circ}C,此時(shí)水的表面張力系數(shù)sigma=0.0728~N/m(后面計(jì)算中都采用此參數(shù))。最大許可壓強(qiáng)Pb和孔邊長(zhǎng)的關(guān)系如圖2所示,可以看到采用疏水性好、網(wǎng)孔小的柵網(wǎng)可以得到更大的Pb。
	
	





