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  • 固壁有速度滑移的微流控系統(tǒng)電動(dòng)流動(dòng)研究
  • 錄入時(shí)間: 2012/8/24
  • 微流動(dòng)控制是實(shí)現(xiàn)和優(yōu)化微流控芯片系統(tǒng)功能的關(guān)鍵。深刻了解液體在微流控芯片中的流動(dòng)原理和特殊現(xiàn)象,才能有效控制液體在微系統(tǒng)中流動(dòng)和實(shí)現(xiàn)各種生化分析功能。微尺度下的流動(dòng)現(xiàn)象與宏觀系統(tǒng)不同,如尺寸效應(yīng),液固界面雙電層,多物理場(chǎng)耦合,壁面滑移等對(duì)微流控系統(tǒng)流動(dòng)有重要的影響。本文研究重點(diǎn)是對(duì)壁面速度滑移與動(dòng)電效應(yīng)同時(shí)存在時(shí)的,微系統(tǒng)電動(dòng)流現(xiàn)象進(jìn)行理論與數(shù)值研究。論文還探討異質(zhì)材料(聚合物PDMS和玻璃)微通道電動(dòng)流動(dòng)特性。論文進(jìn)行了如下幾方面的研究: (1)論文從理論和數(shù)值兩方面研究壁面速度滑移對(duì)PDMS微通道電動(dòng)流動(dòng)的影響。在固壁滑移和雙電層共同作用時(shí),采用泊松-波茲曼方程(Poisson-Boltzmann)的解析解和拉斯特-普郎克方程(Poisson-Nernst-Planck)的數(shù)值解對(duì)定常壓差驅(qū)動(dòng)下的二維微通道液體流動(dòng)特性做了比較分析,研究結(jié)果表明,雙電層的電粘性效應(yīng)會(huì)降低微通道的流動(dòng)速度、流量和流動(dòng)-感應(yīng)電場(chǎng)。固壁滑移會(huì)增加微通道流動(dòng)速度,并放大雙電層的電黏性效應(yīng)。在固壁無滑移,或不考慮電粘性時(shí),泊松-波茲曼方程的解析解(速度,流量和電場(chǎng))和拉斯特-普郎克方程的數(shù)值解完全一致。由于泊松-波茲曼方程和拉斯特-普郎克方程的物理含義有一定差別,在壁面滑移是,拉斯特-普郎克的數(shù)值速度解比泊松-波茲曼方程的解析解小。隨著滑移長(zhǎng)度,電粘性系數(shù)的增加,兩者的差異越發(fā)明顯。 (2)論文研究了同時(shí)有壁面滑移和電粘性效應(yīng)的微通道電動(dòng)流動(dòng)。研究發(fā)現(xiàn),它們對(duì)二維PDMS-玻璃微通道的壓差流動(dòng)有三方面影響。壁面滑移會(huì)增大流動(dòng)速度,放大流動(dòng)-感應(yīng)電場(chǎng),降低了微流動(dòng)的粘度比。雙電層的電粘性效應(yīng)則減緩流動(dòng)速度,減少流量。當(dāng)微通道深度和雙電層厚度之比κH值增加時(shí),電粘性效應(yīng)將變得重要。在一定的κH值附近,電粘性效應(yīng)最明顯。而當(dāng)κH值達(dá)到很大(或很小),電粘性效應(yīng)下降。 (3)論文研究了PDMS-玻璃矩形微通道的定常壓差流動(dòng),分析壁面滑移與電動(dòng)效應(yīng)對(duì)微通道電動(dòng)流的影響。壁面滑移速度會(huì)增大流速、流量,電粘性效應(yīng)反之。微通道材料的差異會(huì)導(dǎo)致電動(dòng)流特性的改變。論文給出,在壁面滑移和電動(dòng)效應(yīng)的作用下,不同長(zhǎng)寬比的矩形微通道壁面滑移速度特性。 (4)論文研究PDMS微通道的周期壓差流動(dòng)特性,結(jié)果表明,周期動(dòng)電流和流動(dòng)-感應(yīng)電場(chǎng)取決于以下四個(gè)參數(shù):電粘性系數(shù)、頻率雷諾數(shù)、壁面滑移系數(shù)、動(dòng)電半徑。周期流動(dòng)行為以及電粘性效應(yīng)強(qiáng)烈依賴頻率雷諾數(shù)。頻率雷諾數(shù)小于1時(shí),周期壓力驅(qū)動(dòng)下的流速和流動(dòng)感應(yīng)電場(chǎng)特性與定常壓力驅(qū)動(dòng)下的流動(dòng)相似。頻率雷諾數(shù)大于1時(shí),流速和流動(dòng)-感應(yīng)電場(chǎng)隨頻率雷諾數(shù)的增加而快速減小。對(duì)于小動(dòng)電半徑,電粘性效應(yīng)對(duì)周期流以及流動(dòng)感應(yīng)電場(chǎng)的影響很大。另外壁面速度滑移起到增加流速與放大流動(dòng)-感應(yīng)電場(chǎng)的作用,但對(duì)相位差角的影響很小。