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微通道內(nèi)液滴生成及分?jǐn)嘈袨榈难芯?/H1>
發(fā)布時(shí)間:2021-08-15 04:08
  微通道以其高通量、微尺度、易控制等優(yōu)勢(shì)被應(yīng)用于化學(xué)分析、化學(xué)合成、生物醫(yī)藥等諸多領(lǐng)域,對(duì)于載體微液滴的生成以及操控等的研究也受到學(xué)者的青睞。本文對(duì)于不同微通道內(nèi)液滴的生成以及分?jǐn)嘈袨檫M(jìn)行了實(shí)驗(yàn)和數(shù)值模擬研究,探討微通道內(nèi)液-液兩相流的流體力學(xué)行為。溫差驅(qū)動(dòng)液滴生成基于液-液兩相間溶解度隨溫度變化,對(duì)于正己烷-甲醇體系,高溫時(shí)二者互溶為均相液,低溫時(shí)分層形成烴相和醇相兩相,在微通道空間限制作用下則生成液滴。實(shí)驗(yàn)中觀察到彈狀流、滴狀流、均相流等流型,且液滴尺寸隨均相液流量增大而減小,隨正己烷初始過(guò)飽和度增大而增大。數(shù)值模擬十字聚焦型微通道內(nèi)液滴的生成,研究連續(xù)相單側(cè)流速以及連續(xù)相通道進(jìn)口單側(cè)幾何結(jié)構(gòu)變化等引起的非對(duì)稱性對(duì)液滴生成的影響。液滴的生成過(guò)程分為四種流型:彈狀流、滴狀流、噴射流以及環(huán)狀流。影響液滴尺寸的因素包括分散相流速、連續(xù)相流速以及微通道幾何結(jié)構(gòu),液滴尺寸與分散相流速呈正相關(guān),與連續(xù)相流速呈負(fù)相關(guān)。單側(cè)連續(xù)相進(jìn)口參數(shù)變化導(dǎo)致的非對(duì)稱性使得液滴的運(yùn)動(dòng)軌跡和形態(tài)發(fā)生變化。對(duì)線性障礙物微通道內(nèi)液滴分?jǐn)噙^(guò)程的流變行為進(jìn)行數(shù)值模擬,研究母液滴當(dāng)量直徑與線性障礙物長(zhǎng)度比L對(duì)液滴分?jǐn)嗯R界毛系... 

【文章來(lái)源】:天津大學(xué)天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】:86 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

微通道內(nèi)液滴生成及分?jǐn)嘈袨榈难芯? src='http://image.cnki.net/getimage.ashx?id=1019833671.nh0001'  style='max-width:500px'></p><br> 微流體技術(shù)應(yīng)用<br><p align='center'><img src='http://image.cnki.net/getimage.ashx?id=1019833671.nh0002' alt='微液滴' style='max-width:500px'></p><br> 天津大學(xué)碩士學(xué)位論文還是藥物釋放[7],微液滴均表現(xiàn)出其優(yōu)勢(shì),所制備的包裹藥物的微膠囊尺寸可控均一性好,可定向誘導(dǎo)至靶器官后釋放,釋放速率可根據(jù)藥物種類不同進(jìn)行精準(zhǔn)控制。生物學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在細(xì)胞檢測(cè)[8]和蛋白質(zhì)結(jié)晶[9, 10]。其中,細(xì)胞檢測(cè)多采用熒光檢測(cè)法,為精準(zhǔn)檢測(cè)細(xì)胞特性提供了方便快捷的方法;蛋白質(zhì)結(jié)晶不僅可以高通量篩選結(jié)晶條件,也可測(cè)定結(jié)晶動(dòng)力學(xué)以及熱力學(xué),方便快捷極大程度節(jié)約了藥品用量和測(cè)定時(shí)間。至于微化工領(lǐng)得應(yīng)用主要是用于實(shí)現(xiàn)沉淀反應(yīng)[11]、顆粒合成[12]、水解反應(yīng)[13]、乳化聚合反應(yīng)[14]等的微反應(yīng)器,以及精密儀器內(nèi)置微換熱器等。此外,新近興起的噴墨打印機(jī)、液滴數(shù)字化 PCR 等領(lǐng)域的應(yīng)用,再一次催生了微流體技術(shù)研究的熱潮。 <br><br><p align='center'><img src='http://image.cnki.net/getimage.ashx?id=1019833671.nh0003' alt='示意圖,微液滴,被動(dòng)式,原理' style='max-width:500px'></p><br> 1.2 微液滴生成微液滴生成是微流體技術(shù)領(lǐng)域最為基礎(chǔ)的研究,基于微液滴的微流體領(lǐng)域的應(yīng)用都依賴于尺寸可控、均一性好的液滴的生成。微通道內(nèi)液滴生成的原理與宏觀儀器設(shè)備內(nèi)通過(guò)攪拌等方式實(shí)現(xiàn)液滴生成有本質(zhì)上的相似之處,液滴生成均是由于連續(xù)相與分散相間的界面受到足夠大的作用力而失穩(wěn),從而在連續(xù)相中形成分散相的微液滴[28]。但宏觀設(shè)備內(nèi)液滴、乳液或者微膠囊的生成多采用攪拌實(shí)現(xiàn)而微通道內(nèi)液滴生成過(guò)程無(wú)動(dòng)部件,多借助通道結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)。根據(jù)作用于界面的作用力不同,微液滴生成方法可分為被動(dòng)式和主動(dòng)式兩種[29, 30]。被動(dòng)式液滴生成主要利用微通道幾何結(jié)構(gòu)的限制使得兩相界面失穩(wěn)從而生成液滴[31],常見的方法有采用 T-型通道的錯(cuò)流剪切法[32, 33],采用十字型微通道的流動(dòng)聚焦法[34-36],采用嵌套毛細(xì)管的共軸聚焦法[37-39],以及采用臺(tái)階式液滴生成裝置的剪切-壓力法[40]。 <br><br>【參考文獻(xiàn)】:<br>期刊論文<br>[1]Y聚焦型微通道內(nèi)磁流體液滴的生成與調(diào)控[J]. 馬蕊,付濤濤,張沁丹,劉偲,朱春英,馬友光.  化工學(xué)報(bào). 2018(02)<br>
[2]微流控液滴技術(shù)及其應(yīng)用的研究進(jìn)展[J]. 劉趙淼,楊洋,杜宇,逄燕.  分析化學(xué). 2017(02)<br>
[3]“T”型微通道內(nèi)氣泡破裂行為研究(英文)[J]. 劉向東,張程賓,俞煒,鄧梓龍,陳永平.  Science Bulletin. 2016(10)<br>
[4]Asymmetric breakup of a droplet in an axisymmetric extensional flow[J]. Dongming Yu,Manman Zheng,Taoming Jin,Jingtao Wang.  Chinese Journal of Chemical Engineering. 2016(01)<br>
[5]生物化學(xué)中微流體數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用分析[J]. 李園園.  生物技術(shù)世界. 2015(11)<br>
[6]十字交叉微通道內(nèi)微液滴生成過(guò)程的數(shù)值模擬[J]. 王維萌,馬一萍,陳斌.  化工學(xué)報(bào). 2015(05)<br>
[7]T型微通道內(nèi)兩相流動(dòng)數(shù)值模擬和流場(chǎng)分析[J]. 王琳琳,胡洪萍.  價(jià)值工程. 2012(31)<br>
[8]T型微流控芯片中微液滴破裂的數(shù)值模擬[J]. 王澎,陳斌.  化工學(xué)報(bào). 2012(04)<br>
[9]T型微通道內(nèi)氣液兩相流數(shù)值模擬[J]. 王琳琳,李國(guó)君,田輝,葉陽(yáng)輝.  西安交通大學(xué)學(xué)報(bào). 2011(09)<br>
[10]格子Boltzman方法數(shù)值模擬微通道內(nèi)不互溶液液兩相流動(dòng)[J]. 雍玉梅,楊超,姜毅,JOSHI Ameya,施友純,尹小龍.  中國(guó)科學(xué):化學(xué). 2010(12)<br>
<br>博士論文<br>[1]微通道內(nèi)氣泡破裂與界面動(dòng)力學(xué)研究[D]. 王曉達(dá).天津大學(xué) 2015<br>
[2]液滴微流控的實(shí)驗(yàn)應(yīng)用和理論研究[D]. 吳平.中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2014<br>
<br>碩士論文<br>[1]電場(chǎng)與外流場(chǎng)耦合作用下液滴動(dòng)力學(xué)行為的數(shù)值研究[D]. 余婧雯.東南大學(xué) 2017<br>
[2]微通道內(nèi)非牛頓流體中氣泡破裂及聚并行為的模擬研究[D]. 齊童.天津理工大學(xué) 2017<br>
[3]微通道內(nèi)磁流體液滴生成及破裂行為的磁力調(diào)控[D]. 李華俊.天津大學(xué) 2016<br>
[4]內(nèi)部結(jié)構(gòu)對(duì)復(fù)乳液流變性質(zhì)的影響[D]. 景賀峰.天津大學(xué) 2015<br>
[5]用于細(xì)胞培養(yǎng)的微流體設(shè)計(jì)及在生物傳感檢測(cè)中的應(yīng)用[D]. 唐曉亮.太原理工大學(xué) 2015<br>
[6]Y型分岔微通道內(nèi)氣泡/液滴破裂行為的研究[D]. 叢振霞.天津大學(xué) 2014<br>
[7]微通道中液液兩相流動(dòng)與混合過(guò)程的數(shù)值模擬[D]. 王佳男.浙江大學(xué) 2013<br>
[8]微通道內(nèi)流體混合過(guò)程強(qiáng)化的數(shù)值模擬研究[D]. 王昆.浙江大學(xué) 2010<br>
<br><!--https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD201902&filename=1019833671.nh&v=Iiv5LtLdMbtmRakEnykhxDcUxVALRSgkkP6NeobDPA0ePQtCwMVI8rGg9Nv3BYI3-->
					<br/><br/>本文編號(hào):<b>3343824</b><div style='float:right'>
					

			
				
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