本文提出了一种研究层流压力驱动流中被动示踪剂扩散的协议。该程序适用于各种毛细管几何形状。
本文介绍了一种简单的实验观察和测量层流流体中被动示踪剂色散的方法。该方法包括先将荧光染料直接注入灌满蒸馏水的管道中, 使其在管道的横断面上扩散, 获得均匀分布的初始条件。在这段时间内, 用可编程的注射器泵激活层流流, 观察通过管道的对流和扩散的竞争。研究了示踪剂分布的不对称性, 并给出了管道断面与分布形状之间的相关性: 薄通道 (纵横比< < 1) 产生的示踪剂到达尖锐的前沿和逐渐变细的尾巴 (前载分布), 而厚通道 (纵横比 ~ 1) 呈现相反的行为 (背载分布)。该实验程序适用于各种几何的毛细管, 特别与微流控应用的动力学相似性有关。
近年来, 大量的工作集中在开发微流控芯片和实验室设备上, 可以降低成本, 提高化学制剂和诊断的生产率, 用于一系列应用。微流控装置的主要特点之一是压力驱动输送流体和溶解溶质通过微。在这种情况下, 更好地了解微尺度下溶质的控制传递变得越来越重要。特别是, 应用如色谱分离1、2和微流控流注入分析3、4需要改进对溶质传递的控制和理解。微流体的研究人员研究并记录了通道截面形状对溶质传播的影响 5, 6, 7, 8, 以及通道长宽比的作用9,10。
溶质沿通道扩散的分析和数值研究最近导致了管道截面几何与分布9、10的形状之间的相关性的识别。在早期的时间尺度, 分布强烈取决于几何: 长方形管子几乎立刻打破对称, 而椭圆管子保留他们的最初的对称更长的9。另一方面, 随着时间的推移, 溶质分布中的不对称性不再将椭圆与矩形区分开来, 而是由横截长宽比λ (短到长边的比值) 单独设置。考虑到矩形截面的 “管道” 和 “管道”, 通过室内实验, 对数值模拟和渐近分析的预测进行了评价。薄通道 (纵横比 < < 1) 产生的溶质到达尖锐的前沿和渐狭的尾巴, 而厚的通道 (纵横比 ~ 1) 呈现相反的行为10。这种健壮的效果对初始条件相对不敏感, 可用于帮助选择任何应用程序所需的溶质分布剖面。
在达到经典的 “泰勒色散” 机制之前, 对薄与厚域进行排序的行为就发生在上面。泰勒色散是指在层流 (低雷诺数、Re) 中增强的被动溶质的扩散, 并提高有效扩散率, 与溶质分子扩散率κ11成反比。只有经过长时间的扩散尺度, 溶质在通道中扩散时, 才会观察到这种增强。此类扩散时间刻度是根据几何图形的特征长度刻度 a 定义的, 如 td =2/κ。Péclet 数是测量流体平流对扩散效应的相对重要性的无量纲参数。我们定义这个参数的最短长度尺度为 Pe = Ua/κ, 其中 U 是特征流速度。(雷诺数可以根据 Péclet 数定义为 Re = Pe κ/ν, 其中ν是流体的运动粘度。微流控应用程序的典型 Péclet 数字值12在10和 105之间有所不同, 分子管内范围从 10-7到 10-5 cm2/秒不等. 因此, 考虑到流速和长度的兴趣尺度, 它至关重要的是了解溶质的行为的中长期时间尺度 (相对于扩散时间), 以及过去的初始观测的几何驱动行为和进入跨部门驱动的制度普遍为大类几何图形。
考虑到微流控应用的兴趣, 大规模实验装置的选择首先可能看起来不自然。本文所报道的实验是毫米级的, 而不是在微流控装置中的微型。然而, 同样的物理行为特征的两个系统和定量研究的相关现象仍然可以通过适当的缩放控制方程, 就像模型的飞机在风洞中评估在设计相。特别是, 匹配相关的无量纲参数 (如我们的实验的 Péclet 数), 确保了实验模型的适应性。在如此大的尺度上工作, 同时保持层流压力驱动的流量, 比传统的微型安装提供了一些优势。特别是, 制造、执行和可视化现有实验所需的设备更易于操作, 成本也更低。此外, 与微一起工作的其他共同挑战, 如频繁堵塞和制造公差的增强影响, 随着安装规模的增大而减轻。此实验设置的另一个可能用途是研究层流流中的停留时间分布 (RTD)13。
在下游溶质分布中产生的不对称现象可以通过统计矩进行分析;特别是, 将偏度定义为中心的、归一化的第三矩, 是测量分布不对称的最低阶积分统计。偏斜度的标志通常指示分布的形状, i. e。如果它是前加载 (负偏斜度) 或背装 (正偏斜)。针对信道的纵横比, 存在着与前置分布的薄几何和具有背载分布的粗几何的明显关联10。另外, 对于椭圆管和矩形管道, 也可以计算出分离这两种相反行为的临界纵横比。这种交叉长宽比是非常相似的标准几何, 特别是, λ * = 0.49031 为管道, 和λ * = 0.49038 为管道, 暗示的普遍性的理论10。
本文所描述的实验装置和方法用于研究在各断面玻璃毛细血管中, 压力驱动的被动溶质在层流流中的扩散。实验的简单性和再现度定义了一种可靠的分析方法, 用于理解管道的几何截面与在下游运输时所产生的注入溶质分布的形状之间的连接。这项工作中讨论的方法已经开发出来, 可以很容易地在物理实验室设置中对数学和数值结果进行基准测试。
本文介绍了一个简单的实验过程, 它突出了射流通道的横截纵横比在确定下游溶质分布形状时所起的决定性作用。实验装置需要一个可编程的注射器泵产生层流稳定的流动, 光滑的玻璃管的各种横断面, 第二注射器泵注入扩散溶质 (e. g. 荧光素染料) 到周围的层流流,和紫外线-一盏灯和一个相机记录溶质的演变。CAD 文件是为安装程序的所有自定义部分提供的, 此类文件可用于在装配前 3 d 打印实验部件。
将染料注入管子后, 该丸就会从注射针上用稳定的流量输送出去。然后, 有必要等待足够长的时间, 使染料在通道的横断面上扩散。这样, 就得到了均匀的高斯型分布, 作为实验的初始条件。因此, 用可编程注射器泵创建层流背景流。实验运行持续5分钟, 照片每秒拍摄一次。
安装程序中最常见的问题来自部件和管道的连接。各种 3 d 打印件需要在连接时正确密封, 以避免泄漏。玻璃管非常精致, 必须小心处理和安装。
从薄壁矩形管过渡到粗方管时遇到的一个问题是, 管容积减少了10倍。为了保持相同的横断面平均流速与安装的12毫升注射器, 在注射器泵 A 的柱塞速度需要非常低。在这个程序的速度, 柱塞速度是不均匀的, 并在整个实验运行不能保证稳定的流量。因此, 我们切换到一个更小的1毫升注射器时, 与厚方管在步骤2.5.1。
此外, 我们应该验证在初始条件下, 管道垂直尺寸的平均强度近似均匀。如果不是, 则需要在所有框架中应用筛选掩码来解释此差异。
实验中最不重复的部分是染料注入 (因此是初始分布的宽度)。如前所述, 与蒙特卡罗模拟相匹配并不令人关注, 因为在初始照片的分析中可以重新创建实验初始条件。染料的注射和随之而来的手工提取可能并不总是产生精确相同宽度的染料插头。在设置初始染料丸时需要特别注意。随着研究人员在该协议的这一部分获得经验, 实验变得更加可重复性, 但将来的改进当然是可以做到的。
当将安装与微流控设备进行比较时, 在适当 nondimensionalized 时, 在控制方程中出现的唯一参数是 Péclet 数 Pe (如果跟踪器是被动的),即将跟踪程序演化与流解耦。在低雷诺 (Re < < 1) 的假设下, 动态相似性是隐含的, 它保证了稳定的层流流 u (y、z)。这两个参数都设置了微流控装置与实验尺度的完全相似性。在实际操作中, 管道的物理长度只会限制无量纲时间, 我们可以安全地到达我们的设置。对于非常晚的非维时间, 在这个大规模的设置中, 管道的必要长度可能会成为一个固定 Péclet 数的令人望而却步的长时间。
这个实验协议的一个明显的局限性是, 收集到的数据是3D 几何的投影2D 表示形式, 因为图片是在管道上自上而下拍摄的。目前的过程只允许获得交叉分段平均染料分布的演变。在管中的每个位置, 而不是在其横断面平均值上得到定义的分布, 并与理论和数值预测进行比较是目前研究的主题。
所有的实验安装部件都有技术图纸可供下载, 这使得安装程序易于访问和可定制的任何感兴趣的研究员。根据目前的结果, 同样的设置将被用来研究更复杂和未探索的管道几何以及不同的流动机制。
The authors have nothing to disclose.
我们承认海军研究局 (赠款 DURIP N00014-12-1-0749) 和国家科学基金会 (赠款 RTG DMS-0943851、CMG ARC-1025523、DMS-1009750 和 DMS-1517879) 提供的资金。此外, 我们承认莎拉. 伯内特的工作, 他帮助开发了早期版本的实验设置和协议。
Flourescein Dye | Flinn Scientific | LOT: 118362 CAS NO: 518-47-8 | |
PhD ULTRA Hpsi Syringe Pump | Harvard Apparatus | 703111 | programmable digital syringe pump |
Compact Infusion Pump Model 975 | Harvard Apparatus | 55-1689 | |
Form 2 SLA 3D Printer | Formlabs | 100-240 | |
Glass pipes | VitroCom | 4410 and 8100 | |
PTFE sealing tape | Teflon | 4934A12 | |
PVC tubing (1/8" ID) | McMaster | 5231K144 | 5 Foot Length |
Reusable Stainless Steel Dispensing Needle 22 Gauge, .016" ID, .028" OD, 1/8" NPT Thrd, 2" Lg | McMaster | 7590A45 | 1 Required |
RTV silicone rubber sealant | McMaster | 74945A69 | |
Plastic Syringe Manual, w/ Luer Lock Connection, .34 oz Capacity, Packs of 10 | McMaster | 7510A653 | 1 required |
Plastic Syringe Manual, w/ Luer Slip Connection, .034 oz Cap, Packs of 10 | McMaster | 7510A603 | 1 required |
Plastic Syringe Manual, w/ Luer Lock Connection, 0.1 oz Capacity, Packs of 10 | McMaster | 7510A651 | 2 required |
Plastic dispensing tip | McMaster | 6699A1 | 3 required |
6" C-Clamps | McMaster | 5133A18 | 2 required |
Type 18-8 Stainless Steel Flat Washer Number 6 Screw Size, 0.156" ID, 0.312" OD, Packs of 100 | McMaster | 92141A008 | 8 required |
18-8 SS Pan Head Phillips Machine Screw 6-32 Thread, 2-1/4" Length, Packs of 50 | McMaster | 91772A167 | 4 required |
Oil-Resistant Buna-N Multipurpose O-Ring 1/16 Fractional Width, Dash Number 016, Packs of 100 | McMaster | 9452K6 | 3 required |
Type 18-8 Stainless Steel Hex Nut 6-32 Thread Size, 5/16" Wide, 7/64" High, Packs of 100 | McMaster | 91841A007 | 4 required |
18-8 SS Pan Head Phillips Machine Screw 6-32 Thread, 1/2" Length, Packs of 100 | McMaster | 91772A148 | 4 required |
24" Black Light Fixture with bulb | American DJ | B0002F5544 | 2 required |
DSLR camera | Nikon | D300 | |
24-120 mm lens | Nikon | 2193 | |
Remote programmable trigger | Nikon | 4917 | remote programmable trigger |
Memory Card | SanDisk | SDCFX-032G-E61 | |
Metric ruler | McMaster | 20345A35 |