合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 基于深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型分析明膠溶液荷電量與表面張力之間的關(guān)系(一)
> 大自然中有許多奧秘
> 便攜式自動表面張力儀主要產(chǎn)品特征
> 拉筒法和靜滴法測定連鑄結(jié)晶器保護渣表面張力(二)
> pH對馬來松香MPA與納米Al2O3顆粒形成的Pickering乳液類型、表/界面張力影響(三)
> 水面上單分子層膜通過磷脂光控開關(guān)實現(xiàn)可逆光學(xué)控制——摘要、介紹
> 表面張力儀的三大功能
> 大氣氣溶膠表面張力測量新方法
> 蒙藥滴丸劑制備與表面張力有何關(guān)系?
> 乳化劑、皂液pH值、締合型增稠劑T對乳化瀝青油水界面張力和貯存穩(wěn)定性的影響
推薦新聞Info
-
> 燒結(jié)礦致密化行為研究:不同堿度條件下熔體的表面張力、表觀黏度值(三)
> 燒結(jié)礦致密化行為研究:不同堿度條件下熔體的表面張力、表觀黏度值(二)
> 燒結(jié)礦致密化行為研究:不同堿度條件下熔體的表面張力、表觀黏度值(一)
> 如何提高非離子表面活性劑的表面張力預(yù)測精度
> 不同水淹程度的油藏環(huán)境下微生物提高采收率、采出液的表面張力與界面張力的變化(二)
> 不同水淹程度的油藏環(huán)境下微生物提高采收率、采出液的表面張力與界面張力的變化(一)
> 新型助排劑配方組分、對表/界面性能的影響及助排效果(三)
> 新型助排劑配方組分、對表/界面性能的影響及助排效果(二)
> 新型助排劑配方組分、對表/界面性能的影響及助排效果(一)
> 電噴霧質(zhì)譜離子源技術(shù)優(yōu)化策略:降低外鞘液表面張力,加速液滴溶劑蒸發(fā)
十二烷基硫酸鈉、水楊酸丁酯流動驅(qū)動自推進界面張力和表面流速測量
來源: 竹子學(xué)術(shù) 瀏覽 962 次 發(fā)布時間:2024-05-29
在自推進系統(tǒng)的運動機制分析中,經(jīng)常考慮施加到物體上的界面張力的不平衡力。然而,界面張力的不均勻分布也會引起馬蘭戈尼流動,這些流動也有助于通過粘性力進行自推進。這種流動的貢獻尚未被直接觀察到,但已在一些系統(tǒng)中測量了界面張力差異。
本研究利用準彈性方法同時測量了十二烷基硫酸鈉(SDS)水溶液上圓形通道中水楊酸丁酯(BS)液滴單向自推進運動的界面張力和表面流速。激光散射法。還通過觀察紫外光激發(fā)的熒光來記錄液滴位置。通過改變共溶解在SDS水溶液中的初始BS濃度來測量界面張力和表面流速對BS液滴速度的依賴性。
圖1(a)用于研究自驅(qū)動液滴和QELS測量的實驗安排概述。BS代表分束器,其透射率/反射率之比為90:10。(b)60 mM SDS溶液上移動的自驅(qū)動液滴和測量點的重疊熒光圖像。
圖2(a,b)液滴速度、平衡界面張力(空氣/液體)和初始BS濃度之間的關(guān)系。(c)結(jié)果(a,b)中液滴速度與平衡界面張力(空氣/液體)之間的關(guān)系。
圖3是選定時間范圍內(nèi)液滴位置、界面張力和表面流速的時間分辨測量的代表性結(jié)果(初始BS濃度:0μM)。
圖4是液滴周圍界面張力(上)和表面流速(下)的代表性空間分布[初始BS濃度:(a,e)0μM,(b,f)20μM,(c,g)30μM,和(d,h)50μM]。
圖5是液滴速度與(a)液滴前后部之間的界面張力差、(b)向前流動速度(實心圓圈)和(c)向后流動速度(空心圓圈)的關(guān)系。水平虛線表示零,虛線表示液滴速度與前進流速相同時的情況。
圖6是描述BS液滴自推進的簡化模型。紅色箭頭所示的γf和γb分別代表液滴前部和后部界面張力所產(chǎn)生的力的大小。用藍色箭頭繪制的τf和τb分別代表來自向前和向后界面流的粘性力。綠色箭頭表示液滴下方的流動,vb、vd和vf表示液滴下方每個x位置處的流速。假設(shè)τb和vb具有負值,因為它們處于液滴運動的相反方向。
圖7是計算出的比例α與液滴速度之間的關(guān)系。
圖8是(a)液滴前面的系統(tǒng)界面張力的最大值(實心圓)和液滴前面的外推界面張力(空心圓)作為前端流速的函數(shù)。(b)上述最大值和前沿值之間的界面張力差與前沿流速的關(guān)系。(c)前沿流速與前沿界面張力梯度之間的關(guān)系。
結(jié)果,當液滴通過時間分辨測量的采樣位置時,觀察到界面張力的周期性減小以及向前和向后流動的速度的周期性增加。當它們轉(zhuǎn)換為液滴位置的空間分布時,沒有觀察到液滴前后界面張力差對液滴速度的依賴性。另一方面,隨著液滴速度的增加,向前和向后流動的速度都增加。通過簡化模型對上述結(jié)果的分析,表明液滴前沿界面張力梯度驅(qū)動的前向流動實際上在液滴單向自推進運動機制中發(fā)揮著重要作用。