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多维度微混合芯片设计与应用研究进展
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作者 罗永皓 张伟业 +3 位作者 王志 朱晓武 陈兴驰 董东东 《材料研究与应用》 CAS 2024年第4期509-521,共13页
微尺度下的流体混合与传统宏观流体混合有显著不同,由于内壁摩擦力、粘滞阻力及表面张力等特性的影响被放大,微尺度流体混合展现出特殊规律。近年来,微混合芯片因混合效率高、液体接触面积大、输出通量高、可自动化控制及制造成本低廉... 微尺度下的流体混合与传统宏观流体混合有显著不同,由于内壁摩擦力、粘滞阻力及表面张力等特性的影响被放大,微尺度流体混合展现出特殊规律。近年来,微混合芯片因混合效率高、液体接触面积大、输出通量高、可自动化控制及制造成本低廉的优势,在化工、材料及生物医学等领域中得到快速发展。由于微混合芯片的流道尺寸大多在毫米级别以下,有的甚至只有几微米到几十微米,因此流体粘度对流动的影响更加显著。流场中流速的扰动会因粘滞力而衰减,使得流体流动趋于稳定,微流道内流体的流动表现为层流状态,导致微流体内部扰流效应具有一定的困难性。因此,为实现微流体的充分混合,开发快速高效微流体混合器是基本前提,突破微小尺度流道内流体的层流界限,促进微通道中的全方位扰流以达到充分混合状态则是关键。以被动式微混合器的研究进展作为切入点,从芯片的设计维度出发,递进式地介绍了多维度微混合芯片设计的发展历程,总结了低维度到高维度的基本结构设计思路及功能的专一化。归纳了微混合技术在微化工领域、生物医药领域及新能源领域中应用和研究进展,并讨论了在其他领域中应用的可行性。微混合技术凭借广泛的应用场景,在未来将有巨大的发展潜力和应用空间。 展开更多
关键词 流体混合芯片 混合 扰流效应 被动混合 多维构型 化工 生物医药 新能源
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RGB色彩模型在气动微混合芯片中的应用 被引量:3
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作者 刘旭玲 左文思 +3 位作者 刘威 王良文 张段芹 李松晶 《液压与气动》 北大核心 2022年第5期126-132,共7页
研究提出一种基于气动薄膜的微混合器及基于数字图像的混合效率量化分析方法。给出了利用RGB(Red,Green,Blue)色彩模型、灰度转换模型和方差数学模型对微混合腔内不同试剂的混合程度量化分析方法,并利用聚二甲基硅氧烷(PDMS)材料和软刻... 研究提出一种基于气动薄膜的微混合器及基于数字图像的混合效率量化分析方法。给出了利用RGB(Red,Green,Blue)色彩模型、灰度转换模型和方差数学模型对微混合腔内不同试剂的混合程度量化分析方法,并利用聚二甲基硅氧烷(PDMS)材料和软刻蚀方法对微混合芯片进行封装。采用实验研究方式使微混合腔内两种不同颜色试剂充分混合,利用混合程度量化分析方法对微混合腔内混合效率进行量化分析,并与自然对流混合效率进行对比。与传统计算混合效率的方法相比,基于RGB色彩模型的混合效率量化方法更简单、直观、有效和方便。 展开更多
关键词 微混合芯片 气动 RGB色彩模型 混合效率
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叠氮化银起爆药连续化合成芯片的设计与应用研究 被引量:1
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作者 韩瑞山 王燕兰 +4 位作者 卢飞朋 张松 张方 李蛟 褚恩义 《含能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期270-279,共10页
针对叠氮化银(AgN3,简写为SA)起爆药合成过程对于反应溶液快速混合的要求,设计制作了连续反向旋T形微混合芯片,并采用Ansys Fluent仿真模拟软件对芯片结构及反应物流速等因素对混合效率的影响规律进行了研究,优化获得了高效微混合芯片... 针对叠氮化银(AgN3,简写为SA)起爆药合成过程对于反应溶液快速混合的要求,设计制作了连续反向旋T形微混合芯片,并采用Ansys Fluent仿真模拟软件对芯片结构及反应物流速等因素对混合效率的影响规律进行了研究,优化获得了高效微混合芯片结构。使用该芯片进行了纳米SA起爆药的连续化合成,通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、差示扫描量热(DSC)研究了SA起爆药的形貌、成分结构与热性能。结果表明:当微混合芯片的通道尺寸为1 mm,对撞角度180°,反应物流速4 mL·min^(-1)以上时,可获得接近100%的混合效率。通过调节反应物流速、浓度和添加表面活性剂,可有效调控产物粒径及其分布,且反应产物主要成分为正交晶系的AgN3晶体。相较常规方法,使用微流控方法制备的SA起爆药放热峰温度由365.2℃提前到358.2℃(降低7℃),且放热量由851.6 kJ·kg^(-1)升高到976.7 kJ·kg^(-1)(升高14.7%),表明微流控方法制备的SA起爆药具有更高的反应活性和能量。 展开更多
关键词 流控 微混合芯片 起爆药 叠氮化银
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On-chip fast mixing by a rotary peristaltic micropump with a single structural layer 被引量:3
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作者 DU Min MA ZengShuai +1 位作者 YE XiongYing ZHOU ZhaoYing 《Science China(Technological Sciences)》 SCIE EI CAS 2013年第4期1047-1054,共8页
In this work,a rotary pump based micromixer for on-chip rapid mixing and liquid transportation is demonstrated and characterized.Both pumping and mixing are realized using a microfluidic chip with a single structural ... In this work,a rotary pump based micromixer for on-chip rapid mixing and liquid transportation is demonstrated and characterized.Both pumping and mixing are realized using a microfluidic chip with a single structural polydimethylsiloxane layer and a portable electric control system.The rotary pump consists of an annular channel and is driven by a motor and magnets.The flow field caused by the peristaltic movement of the channel membrane of the rotary pump is simulated and analyzed.By statistically calculating and comparing the normalized standard deviations of the flow velocity components in a microchannel,it is revealed that up-and-down mixing is the fastest,followed by segment mixing and parallel mixing.Two mixing styles,segment mixing and parallel mixing,were experimentally demonstrated using the chip.The pump achieved 90% of the mixing index in 1 s for the segment mixing type.As for the parallel mixing type,the mixing index was up to 90% after 5 s,which is more than 100-fold improvement compared to conventional mixing by interfacial diffusion.The mixing speeds in both directions were improved prominently by increasing the rotational speed of the pump. 展开更多
关键词 microfluidic MIXING rotary pump magnetic driving
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