Horizontale und vertikale elektroFlüssigkeitsBrücken sind einfach und leistungsfähige Werkzeuge für die Erkundung der Wechselwirkung von hoher Intensität elektrische Felder und Polar dielektrische Flüssigkeiten. Die Konstruktion der Basisvorrichtung und Betriebsbeispiele, einschließlich Wärmebilder für drei Flüssigkeiten (beispielsweise Wasser, DMSO und Glycerin) dargestellt.
Horizontale und vertikale Flüssigkeitsbrücken sind einfach und leistungsfähige Werkzeuge für die Erkundung der Wechselwirkung von hoher Intensität elektrische Felder (8-20 kV / cm) und Polar dielektrische Flüssigkeiten. Diese Brücken sind einzigartig von Kapillar-Brücken dadurch, dass sie zeigen Erweiterbarkeit über ein paar Millimeter, haben komplexe bidirektionale Massenübertragungsmuster, und emittieren nicht-Planck-Infrarot-Strahlung. Eine Reihe von gängigen Lösungsmitteln können solche Brücken sowie niedrigen Leitfähigkeitslösungen und kolloidale Suspensionen zu bilden. Die makroskopische Verhalten von Elektrohydrodynamik bestimmt und stellt ein Mittel zum Studium der Fluidströmungsvorgänge ohne die Anwesenheit von starren Wänden. Vor dem Einsetzen einer Flüssigkeitsbrücke mehrere wichtige Phänomene zu beobachten, einschließlich Vorschubmeniskushöhe (Electrowetting) Hauptfluidkreislauf (der Sumoto-Effekt), und der Ausstoß von geladenen Tröpfchen (Elektrospray) werden. Die Wechselwirkung zwischen der Oberfläche, Polarisation und Verschiebekräfte können direkt untersucht werdenunterschiedlichen angelegten Spannung und Brückenlänge. Das elektrische Feld, durch die Schwerkraft unterstützt, stabilisiert die Flüssigkeitsbrücke gegen Rayleigh-Plateau-Instabilitäten. Konstruktion der Basisvorrichtung für vertikale und horizontale Ausrichtung sowie Betriebsbeispiele, einschließlich Wärmebilder für drei Flüssigkeiten (beispielsweise Wasser, DMSO und Glycerin) dargestellt.
Die Wechselwirkung zwischen elektrischen Feldern und flüssige Materie Ergebnisse in einer Reihe von sich entwickelnden Kräfte im Material der Masse. In Echt flüssigen Dielektrikum Systeme ergeben sich die nicht zu vernachlässigenden Feldgradienten und Symmetriebrechung Geometrien in einer Reihe von scheinbar eigenartigen Effekten. Hertz war einer der ersten, beachten Sie die Drehbewegung in Flüssig-Fest-Systemen dielektrische 1. Quincke beobachtet, daß die Grenzflächenspannung zwischen zwei Flüssigkeiten nicht nur durch das Anlegen eines äußeren elektrischen Feldes verändert, aber dass diese Änderung in Folge der Ausübung von Kräften auf den Strömungskörper und könnte verwendet werden, um die Drehbewegung 2 induzieren. Armstrong entdeckte die schwimmenden Wasserbrücke im Jahre 1893 3, die eine rätselhafte Partytrick blieb bis vor kurzem, als Fuchs und Mitarbeiter erkundet Masse und Ladungstransportmechanik 4,5 und wiedereröffnet ernsthafte wissenschaftliche Untersuchung der Mechanismen, mit denen diese Brücken zu bilden. Elektrische Felder haben die ability Flüssigkeiten gegen die Schwerkraft als Pellat Arbeit über dielektrische Flüssigkeit Anstieg zwischen parallelen Plattenelektroden heben zeigt 6. Dieser Hebevorgang zeigt einen Frequenzabhängigkeit und schließlich über die Maxwell Spannungstensors 7 beschrieben. Dies ist wichtig, wenn man die Flüssigkeit Anstieg mit elektro (EHD) Flüssigkeitsbrücken verbunden, die unter AC Bedingungen zeigen nicht eine Frequenzabhängigkeit 8 ähnlich auf dielektrischen (EWOD) und Elektrobenet dielektrophoretischer (DEP) Massenstrom 9. Darüber hinaus ist die Anwendung von High Potential elektrischer Felder bei der Kontrolle der Flüssigkeitsstrahl brechen wichtig und die Wechselwirkung des elektrischen Feldes mit Flüssigkeiten für das Verständnis der industriell wichtige Prozess der Elektrospray-Zerstäubung 10,11 ist.
Ein externes elektrisches Feld beeinflusst nicht nur die Oberflächenenergie. Aufgrund der Wirkung der Polarisation und Schubspannung, Strömungsmusterhergestellt werden. Ein Beispiel ist die Zirkulation von Flüssigkeiten in Gegenwart eines inhomogenen elektrischen Feldern. Hiermit electroconvective Strömungen in der flüssigen Masse durch Scherspannungen angetrieben etabliert. Sumoto gezeigt, dass ein Fluid-Motor kann mit einem Glas Rotor, der entweder eine polare Flüssigkeit oder eine Metallstange in einem nichtpolaren dielektrischen eingetaucht und in einem inhomogenen elektrischen Feld 12 plaziert gebaut werden. Spätere Analyse von Okano verwendet ein homogenes Feld Annäherung 13, um die Drehung Problem, das nur qualitativ die experimentellen Ergebnisse entsprechen könnte zu lösen und benötigt die dielektrischen Flüssigkeiten als singuläre Massen reagieren. Andere Forscher über das Thema verfehlt den Punkt, als sie völlig falsch berichtet und erkundeten die Sumoto Wirkung wie ein Flüssigkeitspegel steigen 14-16 in Reaktion auf das elektrische Feld Arbeit Pellat 17 Pionierarbeit geleistet. Die Bedeutung der Oberflächensymmetriebrechung für den Prozess der Lokalisierung von Ladung und erzeugt Scher stress 18 ist wichtig, für die Forschung an Flüssigkeit EHD Brücken zu erreichen. Melcher Abhandlung über Kontinuum Elektromechanik 19 bietet eine komplette theoretische Grundlage für die Behandlung von Mengen von Flüssigkeiten und erleichtert die Freiflächen innerhalb der isotropen homogenen Grenze. Die Bedeutung der Flächen ist jedoch klar, auch aus dem Kontinuum Standpunkt als den Verlust der Symmetrie Ergebnisse in Schubspannung, die Groß Bewegung erzeugen kann. Im allgemeinen Fall von diskreten mobilen Fluidvolumina, die polarisiert und können zu der resultierenden Reaktionskraft bei Annäherung an die Oberfläche kann genommen wird, kann das elektrische Feld in Wechselwirkung sowohl der Navier-Stokes-20 und Bernoulli 7,21,22 Beziehungen ersetzt werden die Vielzahl der EHD Strömungsphänomene einschließlich Flüssigkeitsbrücken zu beschreiben. Weitere Untersuchung der Flüssigkeitsbrücken eine Anzahl von EHD basierten Technologien wie Tintenstrahldruck 23-25, Mikro und Nanomaterialbearbeitung 26-28, Drug Delivery 29 verbessern, 30, biomedizinische Anwendungen 31,32, 33 und Entsalzung.
Die hier beschriebenen Verfahren ermöglichen den Zugriff auf die Bildung von Flüssigkeitsbrücken EHD, die in polaren Flüssigkeiten, deren Moleküle eine permanente Dipolmoment vorhanden sind. Die verhängten inhomogenes elektrisches Feld führt zu einer teilweisen Polarisation des Dipols Bevölkerung was eine lokale Änderung der Dielektrizitätskonstante somit weiter verstärken Feldgradienten 18,34,35. Diese Polarisation führt zu einer Verschiebungskraft, die in Abhängigkeit von der relativen Stärke des angelegten Feldes eine Anzahl von verschiedenen Flüssigkeitsreaktionen (siehe Figuren 4-7), was schließlich zu der Bildung einer Brücke zu erzeugen. Die Flüssigkeit wird auch eine Taylor-Strömung 22,36 entlang der Elektrodenflächen vor allem in Fällen, wo es eine scharfe Kante vorhanden auf den Elektroden. Die Möglichkeit der Ladungsinjektion an scharfen Kanten auch existiert und ist im Einklang mit derBildung von Schichten, die heterocharge electroconvective Strömungen in der flüssigen Massen 22 und verbindet damit die Flüssigkeit Brückensystem mit dem Effekt Sumoto 12 zu generieren. Die Regierungs EHD Beziehungen für Brücken werden an anderer Stelle für Wasser und andere polare Flüssigkeiten 22,36-38 bedeckt. Diese theoretischen Ansätze leiden bestimmte Einschränkungen, die berücksichtigt werden sollten, bei der Annäherung an experimentellen Daten. Die Maxwell Spannungstensor Behandlung 36 ist unempfindlich gegen Feld Heterogenitäten sowie Ungleichmäßigkeiten in der flüssigen Brücke. Eine reine EHD Ansatz bietet 37 stationäre Definitionen des electrogravitational Nummer und seine Beziehung zu der Brücke Seitenverhältnis; jedoch werden die Strömungsdynamik und wichtige Einschwingvorgänge (zB Schaffung Brücke) nicht vorhergesagt werden. Drei dimensionslose Zahlen sind nützlich bei der Analyse von Stabilität der Brücke und werden hier abgeleitet, wie zuvor von Marín & Lohse 37 veröffentlicht </sbis>. Die elektrokapillarischen Nummer (Ca E) ist, welche als das Verhältnis zwischen elektrischer und Kapillarkräften definiert ist:
wobei ε 0 die Vakuum-Dielektrizitätskonstante, ε r die relative Dielektrizitätskonstante der Flüssigkeit, E t ist das elektrische Feld über der Brücke, ist γ die Oberflächenspannung, d n und d L werden die vertikalen und horizontalen Projektionen des Durchmessers, so daß dem mittleren Durchmesser D m zu ergeben. Die Bond-Nummer (Bo) beschreibt das Gleichgewicht zwischen Schwerkraft und Kapillarkräfte:
wobei g die Erdbeschleunigung ist, l die freie Brückenlänge, und V das Volumen Brücke. Die Beziehung zwischenGravitations, Kapillar-und elektrische Kräfte in Bezug auf die Anzahl electrogravitational G E ausgedrückt werden:
Die maximale Dehnbarkeit von einer Brücke zu der angelegten Spannung bezogen, während der Strom durch die Brücke ist an die Querschnittsfläche und somit den Durchmesser bezogen. Diese Beziehungen sind gekoppelt, bestimmen die Brückenvolumen und damit die Stabilitätsbereich definieren für jede gegebene Betriebsflüssigkeitsbrücke. Die Kennlinien für eine Wasserbrücke sind in Abbildung 3, die eine Untergrenze, unterhalb welcher das angelegte Feld ist zu schwach, um die Oberflächenspannungskräfte und eine obere Schwelle, oberhalb der die Masse der Brücke zu groß ist, was zu undichten überwinden zeigt, welche weiter stört das Feld und die Ergebnisse in Brücke Bruch.
Die allgemeinere Genussment von Flüssigkeitsbrücken in polaren Lösungsmitteln 19,22 bietet die kombinierten Druck Begriffe, die mit der Brücke, die Kräfte über Flussdynamik im Rahmen eines modifizierten Bernoulli-Gleichung mit Elektro Verschiebung Begriffe auf den Druck tigen Mehrvorherzusagen. Neben der Onsager-Beziehung für die Ionenstabilität 24 ist in Übereinstimmung mit experimentellen Beobachtungen über Gleichgewichtspumprichtung und thermische Emission aufgenommen.
Eine Anzahl von polaren Flüssigkeiten untersucht worden, einschließlich Wasser, niederen aliphatischen Alkoholen (beispielsweise Methanol), Poly-Alkohole (beispielsweise Glycerin), Dimethylsulfoxid (DMSO), und anderen polaren organischen Verbindungen (zB Dimethylformamid). Nicht-polaren dielektrische Flüssigkeiten (zB Hexan) nicht Brückenbildung aufweisen. Die dielektrischen Flüssigkeiten unterstützen kann Brücken bisher untersuchten 8,22,37 liegen in einem gut definierten Gruppe von physikalischen Parametern, die einen guten Ausgangspunkt zu etablieren for weitere Experimente: geringe Leitfähigkeit (σ <5 uS / cm), moderate statische relative Dielektrizitätskonstante (ε = 20-80), mäßige bis hohe Oberflächenspannung (γ = 21-72 mN / m). Interessanter eine breite Palette von Viskositäten (η = 0,3 bis 987 mPa · s) Arbeit so Brücken. In Flüssigkeiten mit ausreichend hoher Viskosität wie Glycerin ist es möglich, eine Brücke direkt aus der flüssigen Masse (siehe Abbildung 5) ziehen und ist ein wichtiges Bindeglied zwischen dielektrophoretischer Kräfte und Flüssigkeitsbrücken. Ionenlösungen (zB NaCl (aq)) sehr störend auf die Bildung und in früheren Studien 40 überbrückt ist gezeigt worden, um die Temperatur der Brücke zu erhöhen, verringert die Länge der angelegten Spannung Verhältnis und Erweiterbarkeit zu reduzieren. Dieses Verhalten ist im Wesentlichen auf die Ladungsabschirmungseffekt von gelösten Ionen sowie erhöhte Stromleitung, die die Kopplung zwischen den Fluidvolumenelemente und dem elektrischen Feld verringert zurückzuführen.
<p class = "jove_content"> auf dem Kontinuum Ebene EHD Phänomene entstehen, nur weil die notwendige Druck Begriffe, die Elektrostriktion begleiten werden nur an der Flüssigkeitsoberfläche 21 gefunden. Außerdem gibt es eine Beziehung zwischen der Stabilität EHD Flüssigkeitsbrücken und die Stabilität der Schnittstellen im System. Im Fall der Schwerkraft reduziert Experimente 41 die expandierenden Oberfläche führt zu einer Kraft, die die Brücke auseinander reißt. Ebenso, wenn die Oberfläche zu beschränken oder die Kontaktfläche gegenüber liegenden kleinen Brücke wird wahrscheinlich entwickeln Instabilitäten. Dies kann in den Brücken, die durch Rohrleitungen oder im Fall von vertikalen Brücken, wo eine Elektrode nach oben von der Oberfläche gezogen gespeist werden erläutert – die resultierenden Brücken im Dauerbetrieb weniger stabil, da sie nicht über die charakteristischen Strömungsdynamik in der Situation, wo gefunden Beide Behälter haben eine große freie Fläche. Brücken, deren Verbindungen mit dem Fluidreservoir innerhalb Schlauch anzeigen i beschränktncreased thermische Akkumulation und fallende Oberflächenspannung. Es ist typisch, dass eine Luftschnittstelle spontan innerhalb der Rohrleitung zu bilden. Diese Bedingung Grenzen sowohl die maximale Erweiterbarkeit sowie die durchschnittliche Lebensdauer der Brücke für enge Flüssigkeitsbrücken. Offene Oberflächenwasser Brücken bis 35 mm Länge bei 35 kV erweitert werden, während keine Brücke wird zu einem so Beschleunigungsspannung in der Gefangenschaft als Flüssigkeit bestehen vorzugsweise Übergänge in einem Elektrobetrieb. Ebenso kostenlos Oberflächenwasser Brücken Stabilität Lebensdauer annähernd 10 Stunden lang unter kontrollierten Bedingungen, während im Rohr zugeführt Systeme die Lebensdauer ist in der Regel weniger als 2 Stunden.EHD Phänomene werden in der Regel nur auf der Ebene Kontinuum betrachtet. Eine begrenzte Anzahl von Untersuchungen über die molekularen Grundlagen von Flüssigkeitsbrücken durchgeführt wurden. Ein Raman-Studie mit 42 vertikalen AC Brücken untersuchten die intermolekulare OH-Streckschwingung im Vergleich zu reinem Wasser. Einige Änderungen in der SCattering Profile nach der Anwendung des elektrischen Feldes gezeigt, um eine strukturelle Ursprung haben. Mit ultraschnellen Mittelinfrarotspektroskopie Pump-Probe auf einer schwimmenden Wasserbrücke 43 die Schwingungs Lebensdauer der OH-Streckschwingung von HDO-Moleküle in einer HDO enthalten: D 2 O Wasser Brücke wurde festgestellt, dass kürzere (630 ± 50 fs) als für HDO-Moleküle in Groß HDO: D 2 O (740 ± 40 fs), während im Gegensatz dazu die Thermalisierung Dynamik nach dem Schwingungs Entspannung viel langsamer (1.500 ± 400 fs) als in Groß HDO: D 2 O (250 ± 90 fs). Diese Unterschiede in der Energie Relaxationsdynamik deuten stark darauf hin, dass der Wasserbrücke und Großwasser unterscheiden auf molekularer Ebene. Außerdem Forschung über die Infrarot-Emission eines schwimmenden Wasserbrücke ergab eine nicht-thermische Funktion, die zu einem Übergang von einem angeregten Zustand in den Grundzustand eines Protonenleitungsband 44 durch sein könnte. Eine weitere neuere Studie Raman Reported, die in DC Wasserbrücken ein radialer Verteilung in den Spektren, die indikativ für relative Unterschied in der lokalen pH zwischen Kern und Außenschale der Brücke 45 ist. Die radiale Verteilung der physikalischen Eigenschaften innerhalb EHD Flüssigkeitsbrücken wird durch UV unelastischen Streuexperimente 46, die widersprüchlichen radialen Verteilungen gibt der Temperatur und Dichteprofile und kann durch einen Gradienten in der molekularen Freiheitsgrade oder die Anwesenheit eines Sekundärphase erklärt werden, entweder unterstützt Nano Blasen. Die spätere Konzept nicht durch einen Kleinwinkel-Röntgenstreuung Studie 47 gelagert, während der Begriff der gehinderten Rotation (dh Librationen) aus Infrarot-Emissionsspektren 44 unterstützt. Die Vorzugsströmungsrichtung im EHD Flüssigkeitsbrücken ergibt sich aus Veränderungen in der Auto Dissoziationskinetik. In Übereinstimmung mit der Arbeit von Onsager diese Feststellung hält Versprechen für den Anschluss von molekularen und Kontinuum Phänomene Pegel <sup> 22. Weitere Hinweise auf molekularer Basis zu EHD Phänomen wird bei der Beobachtung festgestellt, dass die thermische Emission aus einem dielektrischen Tropfens verringert lokal als Reaktion auf die Erhöhung des elektrischen Feldes und mindestens einen Wert unmittelbar vor dem Einsetzen einer Brücke (siehe Abbildung 7).
EHD Flüssigkeitsbrücken eine Gelegenheit, das Zusammenspiel zwischen den Kräften an mehreren Längenskalen zu untersuchen und es ist das spezifische Ziel dieser Arbeit, ein standardisiertes Verfahren zur Herstellung dieser Art von Brücken in einer Reihe von Flüssigkeiten mit beliebiger Orientierung relativ zur Schwerkraft sorgen, dass die Träger ist Entstehung der volle Satz von charakteristischen Phänomenen zuvor diskutiert.
Die erfolgreiche Bildung von stabilen und robusten EHD Flüssigkeitsbrücken erfordert die Aufmerksamkeit auf bestimmte einfache, aber wichtige Details zu entrichten. Es ist wichtig, dass die ionische Leitfähigkeit der Lösungen so niedrig wie möglich (zB 1-5 uS / cm) sein. Seien Sie sich bewusst, dass Wasserverschmutzung kann zu erhöhter Leitfähigkeit für bestimmte polare Flüssigkeiten (zB Glycerin) führen. Alle Glas waschen und die Aufmerksamkeit auf eine sorgfältige Spülung, verwenden Sie nur Glaswaren frei von Oberflächenkontamination oder Bogen induzierte Brandflecken. Im Allgemeinen ist es ratsam, Handschuhe zu tragen, wenn Umgang mit jeder Ausrüstung, um Hautöle und Salze verunreinigt, das Experiment zu verhindern. Elektroden werden für mehrere Minuten in dem Lösungsmittel untersuchten beschallt werden und es wird empfohlen, dass diese "eingebrannt", indem man einen nicht erweiterten Brücke für 30-45 min bei hohen Stromwerten (zB 3-5 mA) zur Sekundärelektrode zu reduzieren Reaktionen. Hoher Reinheit (beispielsweise> 99,9%) Edelmetalle funktionieren am besten als Elektrodenmaterialien und genügend Fläche haben, um geringen Stromdichten in der Größenordnung von 10 A / m² zu erhalten, um lokale Erwärmung zu reduzieren.
Im Fall von Brücken, die geringe Stabilität haben, oder sind schwierig, es zu starten wird empfohlen, zunächst bestätigen Leitfähigkeit ~ 1 uS / cm, und dass es keine Fremd Pools von Flüssigkeit, die einen alternativen Strompfad ermöglichen kann. Im Allgemeinen wird empfohlen, dass alle Oberflächen so trocken wie möglich sein, besondere Aufmerksamkeit widmen, um dünne Filme, die zwischen Schiffen und Isolationsplatten bilden können. Wenn Lichtbogenbildung Interrupt-Leistung und reduzieren Spannungswert dann erneut Kraft als nachhaltige Lichtbogenbildung in der "Verkohlung" der betroffenen Gebiete, die Brücke Stabilität reduzieren oder zu verhindern Brücke Zündung alle zusammen führen kann. Eine isolierte Glasstab kann, wenn Kraft auf das System über der Schwellenspannung und keine Brücke bildet angewendet verwendet werden, um die Flüssigkeit nach oben in Richtung th ziehene Kontaktstellen (zB Becher Tüllen) zwischen den beiden Schiffen. Wenn das System weiterhin verhalten in eine instabile Mode reinigen Sie die Geräte und beginnen wieder mit frischer Flüssigkeit. Geschieht dies nicht, ist es empfehlenswert, Inventar der Umgebung als große Metallobjekte, Materialien, die statische Aufladung oder starke Luftströmungen können die Brücke und / oder das elektrische Feld, das es unterstützt stören zu unterstützen.
Das experimentelle System ist leicht modifiziert, um Materialien, die üblicherweise in den meisten Labors zur Verfügung zu passen. Flüssigkeitsbehälter können von nahezu jedem kompatiblen Material und besonderes Augenmerk auf die Brennbarkeit des Behälters oder flüssigen Phase bei elektrischen Lichtbogen bezahlt werden muss; zum Beispiel Teflon wird gefährliche Gase erzeugen, wenn verbrannt. Elektrodenform, Platzierung und Material kann auch geändert werden, um die Einschränkungen eines bestimmten Set-up passen. Typischerweise planare Elektroden aus Folie verwendet aber Draht kann ebenfalls verwendet werden, solange die Stromdichte Richtlinien berücksichtigt werden. Das angelegte elektrische Feld können reine DC, AC reinen zu sein, oder DC-AC vorgespannt. Alle werden Flüssigkeitsbrücken innerhalb des Frequenzbereichs für abhängige Antwort auf Elektrobenet auf dielektrischen (EWOD) in der Literatur beschrieben Flüssigkeiten und Dielektrophorese (DEP) 9, die eine Antwort Frequenzbereich zwischen 20 Hz und bis zu 20 kHz für moderate Spannungen definieren zu produzieren. Höheren Frequenzbereichen kann auch Brücken zu erzeugen, obwohl diese nicht explizit getestet und einige Mitarbeiter haben die Untergrenze für AC vertikalen Brücken berichtet auf 50 Hz 42 sein. Orientierung der Schwerkraft auch leicht modifiziert, so lange ein System entwickelt werden, um freie Flüssigkeitsoberflächen, die stabil sind, ohne ein angelegtes elektrisches Feld zu schaffen. Experimente wurden in Abwesenheit von Schwerkraft 41, die zeigten, dass diese Brücken haben eine Abhängigkeit der stabilisierenden Wirkung der Schwerkraft, die das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte in einer Flüssigkeitsbrücke hält geführt.
ent "> EHD Flüssigkeitsbrücken sind ein neues Werkzeug, das zum Repertoire von vielen naturwissenschaftlichen Anwendungen hinzugefügt werden können. Sie erlauben die Erforschung der Wechselwirkung von Masse und Oberflächenkräfte mit extern angelegte elektrische Felder. Sie eröffnen die Möglichkeit, neue Mittel zu prüfen Mischen verschiedener Flüssigkeiten 37; verändernden chemischen Reaktionskinetik 52; Protonentransport 44,45, und der Prüfung der Antwort des biologischen Systemen, solche Bedingungen 53 Darüber hinaus sind diese Brücken ermöglichen den direkten Zugriff auf die Flüssigkeitsoberfläche ohne physikalisch aufspannt Strukturen, die bereits neue geführt hat. spektroskopische Informationen über die Dynamik in flüssigem Wasser 28 und deutet nicht nur auf die Existenz eines elektrisch gesteuerten Signalgeber, wodurch neue Eigenschaften entstehen 31 Groß aber Potenzial, Flüssig-Flüssig-Phasenübergänge 54 durch ein völlig neues Verfahren zu prüfen. breiten industriellen Anwendung EHD Prozesse (zB </em>, das Elektro 26 und Elektrospray 32,33 Methoden) kann sicherlich von der weiteren Untersuchung dieser nahe verwandten Phänomenen profitieren.The authors have nothing to disclose.
Diese Arbeit wurde im Rahmen des Wetsus, Kompetenzzentrum für nachhaltige Wassertechnik (www.wetsus.nl) TTIW-Zusammenarbeit durchgeführt. Wetsus wird von der niederländischen Wirtschaftsministerium, dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung Union, die Provinz Friesland, der Stadt Leeuwarden und die EZ / Kompas-Programm der 'Samenwerkingsverband Noord-Nederland "gefördert. Die Autoren möchten die Teilnehmer des Forschungsthemas "Applied Physics Wasser" für die fruchtbaren Diskussionen und ihre finanzielle Unterstützung danken.
Name of Material/ Equipment | Company | Catalog Number | Comments/Description |
Borosilicate Crystallization Dishes | VWR | 216-0064 | |
Double walled roundbottom flask with GL14 and GL8 openings along with 6mm spherical joint port | LGS | SP757102a | Custom glassware with minimum two openings one for electrode, one for bridge spout. |
Adjustable Platforms | Rudolf Grauer AG | Swiss Boy 115 | |
Motion Translation Stage | Thorlabs | MTS25/M-Z8E | Complete motorized stage, controller, and power supply |
Insulating Plates | Should be appropriate for resisting the intended voltages without breakdown | ||
Pt Electrodes | Alfa-Aesar | 000261 | Wash and then sonicate in 18.2 MOhm water prior to use |
HVPS | FUG GmbH | HCP 350-65000 | 65 kVDC @ 5mA maximum output |
Fiber Optic Temperature Probe System | OpSens | OTG-F Sensor/ XXX-XXX Control Unit | Readout speed 1 kHz, accuracy 0.01K, probe size 120 um |
Long Wave Infrared Camera | IRCAM GmBH | Taurus 110K L | 168 FPS 384×288 Sensitivity <30mK |
Long Wave Infrared Camera | FLIR | FLIR 620 | 30 FPS 640×480 pixel Sensitivity to <45mK |
Dual Band Mid- and Long-Wave Infrared Camera | IRCAM GmBH | Geminis 110k ML | |
Digital Camera | Canon | 550D | Used for both video and still frames |
Tripod | Manfrotto | 475B/405 | |
18.2 MOhm Water | Milli-Q | Advantage | Allow 24 hours to equilibrate after dispensing into clear borosilicate bottles |
Methanol dehydrated with less than 0,0050% water AnalaR NORMAPUR | VWR-BDH | 20856.296 | Keep dry until needed; |
Glycerol anhydrous for synthesis | VWR – Merck Millipore | 8.18709.1000 | Keep dry until needed |
Dimethylsulfoxide, ACS Grade | VWR-BDH | BDH1115-1LP | Keep dry until needed |