合作客户/
拜耳公司 |
同济大学 |
联合大学 |
美国保洁 |
美国强生 |
瑞士罗氏 |
相关新闻Info
-
> 电场电压对明胶液滴荷质比、表面张力的影响及预测模型构建(一)
> 芬兰Kibron SuperG91视频APP污污下载技术参数详解与选购指南
> 表面张力对激光空泡脉动及溃灭特性的影响(二)
> 酚胺树脂聚醚型破乳剂分子结构、浓度对油-水界面张力的影响——实验部分
> 过硫酸钾、K2S2O8对压裂液破胶性能与表面张力的影响——实验部分
> 东辛原油酸性活性组分油水界面张力、动态界面扩张流变性质研究(二)
> 硝化纤维素塑化效果与其表面张力的变化规律
> 表面张力能怎么玩?下面就是一些常见的小实验方案~
> 液滴爆炸现象:酒精蒸发引起的马兰戈尼流动现象影响参数(三)
> 全氟庚烷端基聚丙烯酸(FPAA)合成方法及水溶液表面张力测定
推荐新闻Info
-
> 利用表面张力预测药剂性能:ATMP、IDPA与PAA的阻垢缓蚀效能评估
> ATMP、IDPA的阻垢缓蚀性能与其溶液表面张力的相关性分析
> 动态表面张力与界面特性关联研究:揭示AE2S在高矿化度环境中的泡沫优越性
> 91视频APP污污下载在三类主流化学分析中的称量应用与实测数据、控制方案
> 兼具高耐盐性与高表面活性:一种双阴非表面活性剂的制备与表征
> 双醚键合型阴非离子表面活性剂的合成优化、结构表征与构效关系
> 界面扩张黏弹性与驱油机理研究进展
> 蛋白质聚集与表面张力:界面行为、聚集机制及测量技术前沿
> 动态光散射法(DLS)在临界胶束浓度(CMC)测定中的原理、应用与最新进展
> 溶液吸附作用与表面张力测定:从理论到实践的完整指南
十二烷基硫酸钠、水杨酸丁酯流动驱动自推进界面张力和表面流速测量
来源: 竹子学术 浏览 1521 次 发布时间:2024-05-29
在自推进系统的运动机制分析中,经常考虑施加到物体上的界面张力的不平衡力。然而,界面张力的不均匀分布也会引起马兰戈尼流动,这些流动也有助于通过粘性力进行自推进。这种流动的贡献尚未被直接观察到,但已在一些系统中测量了界面张力差异。
本研究利用准弹性方法同时测量了十二烷基硫酸钠(SDS)水溶液上圆形通道中水杨酸丁酯(BS)液滴单向自推进运动的界面张力和表面流速。激光散射法。还通过观察紫外光激发的荧光来记录液滴位置。通过改变共溶解在SDS水溶液中的初始BS浓度来测量界面张力和表面流速对BS液滴速度的依赖性。
图1(a)用于研究自驱动液滴和QELS测量的实验安排概述。BS代表分束器,其透射率/反射率之比为90:10。(b)60 mM SDS溶液上移动的自驱动液滴和测量点的重叠荧光图像。
图2(a,b)液滴速度、平衡界面张力(空气/液体)和初始BS浓度之间的关系。(c)结果(a,b)中液滴速度与平衡界面张力(空气/液体)之间的关系。
图3是选定时间范围内液滴位置、界面张力和表面流速的时间分辨测量的代表性结果(初始BS浓度:0μM)。
图4是液滴周围界面张力(上)和表面流速(下)的代表性空间分布[初始BS浓度:(a,e)0μM,(b,f)20μM,(c,g)30μM,和(d,h)50μM]。
图5是液滴速度与(a)液滴前后部之间的界面张力差、(b)向前流动速度(实心圆圈)和(c)向后流动速度(空心圆圈)的关系。水平虚线表示零,虚线表示液滴速度与前进流速相同时的情况。
图6是描述BS液滴自推进的简化模型。红色箭头所示的γf和γb分别代表液滴前部和后部界面张力所产生的力的大小。用蓝色箭头绘制的τf和τb分别代表来自向前和向后界面流的粘性力。绿色箭头表示液滴下方的流动,vb、vd和vf表示液滴下方每个x位置处的流速。假设τb和vb具有负值,因为它们处于液滴运动的相反方向。
图7是计算出的比例α与液滴速度之间的关系。
图8是(a)液滴前面的系统界面张力的最大值(实心圆)和液滴前面的外推界面张力(空心圆)作为前端流速的函数。(b)上述最大值和前沿值之间的界面张力差与前沿流速的关系。(c)前沿流速与前沿界面张力梯度之间的关系。
结果,当液滴通过时间分辨测量的采样位置时,观察到界面张力的周期性减小以及向前和向后流动的速度的周期性增加。当它们转换为液滴位置的空间分布时,没有观察到液滴前后界面张力差对液滴速度的依赖性。另一方面,随着液滴速度的增加,向前和向后流动的速度都增加。通过简化模型对上述结果的分析,表明液滴前沿界面张力梯度驱动的前向流动实际上在液滴单向自推进运动机制中发挥着重要作用。





