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壓力驅動電解質液體流過不對稱充電非均勻微流體裝置時的電粘性效應

摘要

微觀尺度系統描繪了與宏觀尺度系統不同的流動行為,這是由于更重要的表面力,如表面張力、電荷、磁場等,這些力顯著影響微觀尺度的流動。此外,除其他外,電動現象在微觀尺度上對控制實際微流體應用起著重要作用。因此,了解微米級通道中的流體動力學對于開發高效可靠的微流控器件至關重要。

方法

已經對壓力驅動電解質液體流過不對稱帶電收縮-膨脹 (4:1:4) 狹縫微流體裝置時的電粘性效應進行了數值研究。使用有限元方法求解數學模型(即泊松方程、納維-斯托克斯方程和能斯特-普朗克方程),以獲得以下方程的電勢、速度、壓力、離子濃度場、過剩電荷、感應電場強度參數范圍:雷諾數(右e=0.01), 施密特數 (鈧=1000), 逆德拜長度 (2≤k≤20),頂壁表面電荷密度(4≤st≤16)、表面電荷密度比(0≤sr≤2)和收縮率(dc=0.25)。

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重要發現

結果表明電荷不對稱性(Sr)在微流體裝置的不同壁上對感應電場的發展和微流體流體動力學起著重要作用。總潛力(|ΔU|)和壓降(|Δ磷|)隨著電荷的不對稱性,最大分別增加了 197.45% 和 25.46%。電粘性修正系數(表觀粘度與物理粘度之比)最大變化 20.85%(在K=2,St=16為了0≤Sr≤2),34.16%(在St=16,Sr=2為了2≤K≤20)和 39.13%(在K=2,Sr=2為了0≤St≤16)。因此,電荷不對稱性(0≤Sr≤2)顯著影響微流體裝置中的流體流動,微流體裝置用于控制微流體過程,例如混合效率、熱量和質量傳遞速率。此外,開發了一個更簡單的分析模型來預測電粘流中的壓降,考慮到不對稱帶電表面,基于各個均勻部分中的泊肅葉流和孔口造成的壓力損失,估計數值結果內的壓降 1-2% 。該模型的穩健性使得能夠將當前的數值結果用于微流體應用的設計方面。

微機電系統制造技術的快速發展增強了微流控器件在各種生物醫學和工程應用中的使用和普及,例如微熱泵、微散熱器、DNA 分析、藥物篩選、藥物輸送系統、芯片實驗室、生物分析、細胞培養和液滴生成、微觀尺度系統描繪了與宏觀尺度系統不同的流動行為,這是由于更重要的表面力,如表面張力、電荷、磁場等,這些力顯著影響微觀尺度的流動。因此,了解微米級通道中的流體動力學對于開發高效可靠的微流控器件至關重要。

大多數固體表面(PDMS、玻璃、其他材料)都含有靜電荷,即表面電勢.當這些帶電表面與液體電解質溶液相互作用時,就會產生電動現象。帶電的固體表面吸引反離子并消除輔離子;因此,離子在表面附近的重排形成“雙電層”(EDL)。它由致密層(或斯特恩層)和漫反射層組成;位于 EDL 這些層之間的界面被定義為“剪切平面”。Zeta電位(ζ)是剪切(或滑移)平面上的電位),它在從剪切面到本體液體的擴散層中不斷衰減。由于施加的壓力驅動流 (PDF),EDL 擴散層中移動離子的對流導致“流電流”。這種流動會誘導出一種“流動電位”,該電位在EDL中施加了與PDF相反的反離子回流,并產生了“傳導電流”。這些離子還用它們驅動液體,并延緩微流體裝置中的初級PDF。因此,在固定的體積流量下,液體流動顯示出比傳統PDF更高的粘度;這種效應被稱為“電粘性效應”(EVE)。

早期的實驗和數值研究已經探索了平行板、矩形、圓柱形和橢圓形等對稱/均勻電荷均勻微流控器件中的電粘性效應。研究人員還探索了離子/電解質液體在壓力驅動的無滑移流中通過對稱電荷的不均勻(即收縮-膨脹)微流體裝置(如平行板/狹縫、矩形和圓柱形)的電粘性效應。Berry 等人。 分析了在其他相同條件下,具有均勻電荷密度的壁介電常數對電粘性流動中液固界面的影響。此外,Dhakar 和 Bharti 還研究了電解質溶液通過對稱電荷不均勻(即收縮-膨脹)狹縫微通道裝置的電荷依賴性滑移流中的電粘性效應。總而言之,這些研究表明,逆德拜長度(2≤K≤20)、表面電荷密度(4≤S≤16 和滑移長度 0≤B0≤0.20 表示控制場上的固定體積流量 Q),即總電勢 (U)、速度 (V)、離子濃度 ()、壓力 P)、過量電荷 (n?)和感應電場強度(Ex 在對稱電荷 Sr=1)微流控裝置。這些研究觀察到,在其他條件范圍相同的情況下,與均勻幾何形狀相比,非均勻幾何形狀具有顯著的電粘性效應。此外,與無滑移情況相比,滑移增強了電粘性效應,而與微流體幾何形狀無關。通過考慮通過均勻通道的泊塞耶流和通過薄孔口的蠕動流的壓降,提出了計算通過對稱電荷非均勻微流控裝置的無滑移和電荷依賴滑移流壓降的簡單預測模型。該模型預測的壓降(和電粘性校正因子)在± 5% 以內,±其數值結果的±2 – 4% 的無滑移和電荷依賴性滑移流。

此外,很少有研究探討不對稱或異質電荷均勻微流控器件中的電粘性效應(EVEs)。例如,Xuan 從理論上研究了具有兩種表面模式(||ΔP和q±ΔP;;?P為壓力梯度)。Sailaja 等人。 已顯示出不對稱壁 zeta 電位(即由不同材料制成的通道壁)對通過均勻狹縫微通道的冪律流體流動的流體動力學的顯著影響。他們得出的結論是,zeta電位的不對稱性強烈影響了微流體器件中的流動電位。

據我們所知,上壁和下壁之間的電荷不對稱性對通過非均勻微流體幾何的電粘性流動的影響在文獻中尚未探索。因此,本研究研究了電解質液體通過不對稱電荷不均勻(即收縮-膨脹)狹縫微流控裝置的流動。采用有限元法(FEM)對數學方程進行數值求解,得到流動場、電勢場和離子集中場。詳細結果從總電勢(U)、過量電荷(n?)、感應電場強度(Ex)和微流體裝置中的壓力(P)分布,適用于更寬范圍的流動控制參數.提出了一個簡單的偽分析模型來預測壓降(和電粘性校正因子)。該模型可用于為各種工程和生物醫學應用設計高效可靠的微流控設備/芯片。

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