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文檔簡介
1、復(fù)合流動聚焦(compound flow focusing)是一種毛細(xì)流動現(xiàn)象。它通過物理剪切將毫米尺度的液體界面平穩(wěn)地拉伸為微米尺度的射流,射流則因擾動的增長而失穩(wěn)破碎為單分散性的液滴。該技術(shù)穩(wěn)定性好、操作簡單、可控性強、實驗條件寬松,非常適用于制備微米/亞微米尺度的液滴或顆粒,在科學(xué)研究和生產(chǎn)應(yīng)用方面都有著重要價值。本文重點研究了復(fù)合流動聚焦中的電流動聚焦(electro-flow focusing,EFF)和同軸流動聚焦(co-f
2、low focusing,CFF),主要內(nèi)容描述如下:
1.采用焊點法制作了便于調(diào)節(jié)和清洗的同軸針頭,使用有機玻璃板加工出便于實驗觀察的氣腔。在搭建的實驗系統(tǒng)上研究了結(jié)構(gòu)參數(shù)和控制參數(shù)對同軸錐形的影響,測量了聚焦小孔出口處射流的直徑d和界面擾動波的波長λ隨氣壓差△Pg和流量Q的變化規(guī)律,并初步研究了內(nèi)外層液滴的包裹模式。
2.基于EFF實驗建立了用于帶電“液-氣”復(fù)合射流穩(wěn)定性分析的理論模型,開展了無粘和粘性時間不穩(wěn)
3、定性分析。模型中“液-氣”射流由半徑為R的圓柱液體射流和無限大的環(huán)形氣體區(qū)域構(gòu)成。在無粘模型中采用均勻速度剖面并只考慮軸向電場的影響;有粘模型中則同時考慮了軸向電場和徑向電場,并基于管流和誤差函數(shù)構(gòu)造了液體射流和驅(qū)動氣體的速度剖面。時間穩(wěn)定性分析發(fā)現(xiàn)軸對稱(n=0)擾動和第一類非軸對稱(n=1)擾動對射流的失穩(wěn)起主導(dǎo)作用。在分析了表面張力、粘性、速度以及密度對射流穩(wěn)定性的影響后,本文重點分析了軸向電場和界面上的初始自由電荷的影響,發(fā)現(xiàn)自
4、由電荷密度Q0能極大的促進軸對稱和第一類非軸對稱擾動的增長,且當(dāng)Q0足夠大時,隨著軸向電場強度的增加,射流將從軸對稱破碎模式過渡到非軸對稱破碎模式。最后,在實驗參數(shù)下計算了n=0時射流的最不穩(wěn)定擾動的波長,并與實驗結(jié)果進行比較,發(fā)現(xiàn)兩者吻合較好。
3.基于CFF實驗建立了用于三相復(fù)合射流穩(wěn)定性分析的理論模型。該模型中同軸射流由半徑為R1的圓柱射流和外徑為R2(R2>R1)的環(huán)形射流組成,射流周圍是與射流同向流動的驅(qū)動流體。三相
5、流體均為粘性流體,同時基于管流和誤差函數(shù)建立了射流和驅(qū)動流體的基本速度型。通過時間不穩(wěn)定性分析發(fā)現(xiàn)了四種不穩(wěn)定模,并研究了重要無量綱參數(shù)對射流穩(wěn)定性的影響規(guī)律,分析了射流內(nèi)外界面間的耦合關(guān)系。結(jié)果表明:一般情況下,stretching模是最不穩(wěn)定的;增加內(nèi)外層界面的界面張力以及減小流體的粘性均有利于同軸射流的破碎;基本速度型對同軸射流時間穩(wěn)定性的影響呈對稱性;驅(qū)動流體粘性越低,速度越高,射流越容易從軸對稱破碎模式轉(zhuǎn)換為非軸對稱破碎模式;
6、外層界面會促進內(nèi)層界面擾動的發(fā)展并對內(nèi)層界面有軸向拉伸作用。
4.采用同軸流動聚焦技術(shù)制備了以磷脂分子為外殼,溶有納米銀顆粒的十氟戊烷為核的可激發(fā)微泡(stimuli-responsive microbubbles,SRMs),并推導(dǎo)出SRMs粒徑分布的尺度律。然后在自行搭建的實驗平臺上進行了SRMs的激光激發(fā)(optical droplet vaporization,ODV)實驗,發(fā)現(xiàn)SRMs具有良好的定點、可控激發(fā)潛力。最
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