一种控制气泡滑移速度以矩形脉冲信号变化的方法

    公开(公告)号:CN114956241B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202210653068.4

    申请日:2022-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种控制气泡滑移速度以矩形脉冲信号变化的方法。本发明是在平面超疏水表面上制作出直线超疏水轨道,使得除了超疏水轨道区域,其他基底平面区域为非疏水表面;在超疏水轨道上设置矩形条状缺陷,矩形条状缺陷为非超疏水状态;通过控制矩形条状缺陷的宽度来调控气泡滑移速度的大小;通过控制矩形条状缺陷的长度来控制气泡在低滑移速度下的运动时长;通过协同控制矩形条状缺陷的宽度和长度来操控气泡在超疏水轨道上的滑移速度按矩形脉冲时域信号的规律进行变化。本发明可以控制速度下降的幅度和维持不同速度的时长。本发明采用的是开放壁面无外部能源驱动的方法,主要依靠浮力和超疏水轨道的约束作为气泡的驱动力。

    一种基于惯性冲击原理的微纳颗粒分径仪

    公开(公告)号:CN114939531B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210480235.X

    申请日:2022-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于惯性冲击原理的微纳颗粒分径仪。本发明包含入口外壳、冲击腔、定位套、出口外壳;所述入口外壳、冲击腔和出口外壳通过定位套实现顺次连接;所述冲击腔具有多个并列的高速冲击部件;每个所述高速冲击部件包含高速冲击部件入口,与高速冲击部件入口连接的冲击喷嘴,位于冲击喷嘴正下方的可活动的冲击平板以及位于冲击平板两侧的高速冲击部件出口。本发明通过喷嘴形状流道设计,获得冲击流场,使包含微纳颗粒的气流高速冲击平板,实现窄范围粒径颗粒在平板上的沉积;同时在冲击平板上表面增加粗糙度防止颗粒反弹;将多个高速冲击部件并联成蜂窝状用于增加流量,提高收集效率。

    基于应力显微镜的弹性壁面附近空泡动态压力测量方法

    公开(公告)号:CN116086687A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310223219.7

    申请日:2023-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于应力显微镜的弹性壁面附近空泡动态压力测量方法。本发明首先制备含有荧光颗粒的PDMS凝胶,并将凝胶作为空泡溃灭实验的弹性壁面置于激光聚焦点下方;然后由激光器在去离子水内部产生空化气泡;空化气泡溃灭过程中作用于凝胶,使凝胶内部荧光颗粒随着凝胶形变产生位移;通过连续激光器的照射,由高速相机捕获所述位移;将所获得的位移图像进行处理计算,得到荧光颗粒的速度场,进而反推出空泡溃灭产生的动态压力。本发明通过凝胶作为弹性壁面条件的同时将凝胶内的荧光颗粒作为示踪粒子进行PIV测量,可以测得弹性壁面附近空泡溃灭产生的动态压力,并量化其对壁面的损伤,避免了传感器改变壁面条件干扰实验。

    一种利用超亲气丝控制气泡分裂和滑移的方法

    公开(公告)号:CN113318620B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202110550773.7

    申请日:2021-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种利用超亲气丝控制气泡分裂和滑移的方法。本发明通过在流体介质中布置n根超亲气丝轨道,超亲气丝轨道间的夹角是上大下小。当气泡从超亲气丝轨道下端粘上,在浮力和粘附力的作用下,克服气泡的表面张力,进而导致气泡的分裂。分裂后生成的n个子气泡也在浮力和粘附力的作用下,沿着超亲气丝轨道定向滑移。通过控制超亲气丝轨道的数量n来控制分裂后气泡的数量、大小;通过控制超亲气丝轨道直径D来控制分裂后气泡的滑移速率;通过控制超亲气丝轨道之间的夹角θ来控制分裂后气泡的滑移速率和实现分裂后气泡的定向运输。本发明中的气泡制备简单,成本低,无需外部的能源驱动,仅在浮力和粘附力的作用下,实现气泡的分裂。

    一种精准分割气泡和自由释放子气泡的方法

    公开(公告)号:CN115317960A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210903626.8

    申请日:2022-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种精准分割气泡和自由释放子气泡的方法。本发明是将一对超疏水轨道丝对称置于液体中,两轨道丝之间具有一定的夹角θ且底部间距小于气泡短轴。气泡由轨道丝底部接触被粘在轨道丝之间时,在气泡浮力及超疏水轨道丝粘附力的作用下,气泡沿超疏水轨道丝铺展并向上滑移,位于超疏水轨道丝之间的切丝将气泡割裂为两个子气泡,子气泡继续沿轨道定向滑移,并最终脱离轨道。本发明中涉及的轨道装置及材料制备简单,成本低,可按需操控气泡分裂并且操作灵活方便,无需改变超疏水轨道丝的形状及数量。本发明可以控制分裂后产生的子气泡定向输运,并且子气泡很容易从轨道末端脱离,便于对子气泡的后续处理。

    一种控制气泡滑移速度以矩形脉冲信号变化的方法

    公开(公告)号:CN114956241A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210653068.4

    申请日:2022-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种控制气泡滑移速度以矩形脉冲信号变化的方法。本发明是在平面超疏水表面上制作出直线超疏水轨道,使得除了超疏水轨道区域,其他基底平面区域为非疏水表面;在超疏水轨道上设置矩形条状缺陷,矩形条状缺陷为非超疏水状态;通过控制矩形条状缺陷的宽度来调控气泡滑移速度的大小;通过控制矩形条状缺陷的长度来控制气泡在低滑移速度下的运动时长;通过协同控制矩形条状缺陷的宽度和长度来操控气泡在超疏水轨道上的滑移速度按矩形脉冲时域信号的规律进行变化。本发明可以控制速度下降的幅度和维持不同速度的时长。本发明采用的是开放壁面无外部能源驱动的方法,主要依靠浮力和超疏水轨道的约束作为气泡的驱动力。

    一种基于微流控的微小液滴/气泡尺寸标定装置

    公开(公告)号:CN114923819A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210534117.2

    申请日:2022-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于微流控的微小液滴/气泡尺寸标定装置,包括用于微小尺寸液滴/气泡的实时高精度测量的微流控芯片,所述的微流控芯片为玻璃盖片与硅片阳极键合形成;并采用湿法刻蚀在所述微流控芯片上形成带有刻度的标准体积通道。所述标准体积通道包括微通道和对应的标准刻度尺,所述标准刻度尺设置于微通道外一侧。本发明制备简单,成本低,通过观察微通道的标准体积刻度值,可通过显微镜观察,无需其他测量仪器即可实现单个微小液滴/气泡的尺寸测量。本发明可以实时高精度测量微小尺寸液滴/气泡的大小,通过高速相机,实现连续大量微小尺寸液滴/气泡的尺寸测量。

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