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壁面带微结构管道内Cassie状态稳定性的实验研究 被引量:3
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作者 孙树伟 郑旭 +1 位作者 高攀 李战华 《实验流体力学》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期1-6,共6页
保持液体在微结构表面处于Cassie状态,是流动减阻的关键。首先利用MicroPTV分别测量了带微结构侧壁处于Cassie和Wenzel状态下的流场速度,表明Cassie状态下近壁速度提高至光滑表面的1.6倍,而Wenzel状态下近壁速度将减小。通过精细控制微... 保持液体在微结构表面处于Cassie状态,是流动减阻的关键。首先利用MicroPTV分别测量了带微结构侧壁处于Cassie和Wenzel状态下的流场速度,表明Cassie状态下近壁速度提高至光滑表面的1.6倍,而Wenzel状态下近壁速度将减小。通过精细控制微管道的驱动压强,观察了液体在近壁由Cassie向Wenzel状态的转变,并测出C/W转变的临界压强值Δpcr约10.9kPa,与Laplace理论预测值10.15kPa基本相符。考虑到Cassie状态失稳也会发生在液体进样过程中,实验还观察了微结构角点对液体进样的"锚定"作用,并初步分析了液体进样中自由液面在微结构表面保持Cassie状态的条件。 展开更多
关键词 减阻 微结构 锚定 临界压强 MicroPTV
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阵列纳米通道对微纳复合管道耗散作用的强化
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作者 高攀 郑旭 李战华 《水动力学研究与进展(A辑)》 CSCD 北大核心 2013年第1期56-62,共7页
微纳复合管道是目前微流控应用中的热点之一。该文分别模拟了单根纳米通道和纳米通道阵列对微纳管道结合部的离子耗散作用的影响,计算了两种管道系统内的离子浓度场、电势场、速度场及压力分布。计算结果表明:阵列纳米通道比单纳米通道... 微纳复合管道是目前微流控应用中的热点之一。该文分别模拟了单根纳米通道和纳米通道阵列对微纳管道结合部的离子耗散作用的影响,计算了两种管道系统内的离子浓度场、电势场、速度场及压力分布。计算结果表明:阵列纳米通道比单纳米通道的离子耗散强度提高了5倍;由Nernst-Planck方程分析得出电场梯度引起的电迁移在耗散过程中其主导作用;采用Navier-Stokes方程引入电场体积力模拟得出,阵列纳米通道连接的微纳管道耗散区存在多对涡漩。这增强了耗散区扩展的速度,使耗散区浓度值更低且扩展空间更大,从而解释了阵列纳米管道连接的微纳复合管道相比单纳米通道具有更强的耗散效应的原因。 展开更多
关键词 微纳复合管道 耗散效应 纳米通道阵列
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Observation of the induced pressure in a hybrid micro/nano-channel
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作者 高攀 郑旭 +1 位作者 李战华 徐征 《Journal of Hydrodynamics》 SCIE EI CSCD 2013年第2期274-279,共6页
This paper studies the flow characteristics in micro/nano-channels subjected to an applied electric field. The nano-channel flow was observed by means of the fluorescence Calcein. A Fluorescence Concentration Gradient... This paper studies the flow characteristics in micro/nano-channels subjected to an applied electric field. The nano-channel flow was observed by means of the fluorescence Calcein. A Fluorescence Concentration Gradient Interface (FCGI) was observed across the nano-channel array. The front of the FCGI was shown to have an analogous parabolic shape. The propagation of this interface reflects indirectly the induced pressure at the micro/nano-channel junction, where the enrichment-depletion processes are known to take place. This induced pressure was predicted by numerical simulations, and this paper gives the first experimental evidence. 展开更多
关键词 micro/nano-channel induced pressure ion enrichment/depletion
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