合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯(lián)合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 溫度、鹽對辛基酚聚氧乙烯醚磺酸鹽的油-水界面行為的影響(二)
> 肺內(nèi)液表面張力的作用、臨床意義及測量方法(一)
> 表面活性劑對環(huán)氧漿液的黏度、表面張力、接觸角、滲透性的影響(一)
> 表面活性劑如何有效降低油水界面張力
> 表面張力在調(diào)控液滴-薄膜體系平衡構(gòu)型的作用機制
> 水相PH、鹽濃度對380號燃料油油水界面張力的影響
> 鋁酸鑭基片上沉積制備納尺度的銅薄膜,超微量天平精準測量沉積質(zhì)量
> 4種油醇烷氧基化物平衡和動態(tài)表面張力、潤濕性、泡沫性、乳化性質(zhì)研究(四)
> 硅基納米原位乳化減阻劑與原油的界面張力達到10-1mN/m數(shù)量級,提高原油采收率
> 什么是納米氣泡?納米氣泡特征及制備方法
推薦新聞Info
-
> 水、常溫液態(tài)金屬等9種流體對液滴碰撞壁面影響的數(shù)值研究(三)
> 水、常溫液態(tài)金屬等9種流體對液滴碰撞壁面影響的數(shù)值研究(二)
> 水、常溫液態(tài)金屬等9種流體對液滴碰撞壁面影響的數(shù)值研究(一)
> 彈簧秤測量水的表面張力系數(shù)實驗裝置改進措施及效果
> 電暈對BOPP薄膜表面張力、化學結(jié)構(gòu)、元素組成的影響
> 半泡法測定液體表面張力系數(shù)理論、實驗設(shè)計
> 全氟庚烷端基聚丙烯酸(FPAA)合成方法及水溶液表面張力測定
> 純聚苯胺LB膜和聚苯胺與乙酸混合的LB膜制備、NO?氣體敏感特性研究(下)
> 純聚苯胺LB膜和聚苯胺與乙酸混合的LB膜制備、NO?氣體敏感特性研究(上)
> 不同相對兩親面積的Janus顆粒在油氣表面性質(zhì)和泡沫性能對比(三)
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: 竹子學術(shù) 瀏覽 1115 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)??紤]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。