微流理 - 理论概述和应用概述

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流变学指的是在施加应力下的材料流动和变形的研究。欧洲杯足球竞彩材料行为的局限性是理想的(卷绕)固体,其通过弹性模量和不流(牛顿)流体而区别,并且具有粘度的理想(牛顿)流体并具有轻微的弹性。

这些极端之间存在的各种软材料显示出弹性和粘欧洲杯足球竞彩性反应或粘弹性的混合。基于所施加变形的时间尺度,这些材料可以存储能量I.E.弹性响应和散发能量,这是粘性反应。欧洲杯足球竞彩

复杂的流体

让我们考虑一类被称为“复杂流体”的材料,这些材料包括表面活欧洲杯足球竞彩性剂系统、合成和生物聚合物或蛋白质溶液、胶体和非胶体乳剂和悬浮液(分散体)。虽然这些复杂的流体包括液基,但它们涵盖了由分散相颗粒或组成聚合物分子产生的超分子结构。

这些微结构传递粘弹性特性。这类液体存在于许多日常用品中,包括个人护理用品、食品、工业和家用化学品。它们的流变性能决定产品的加工性能和最终使用性能。

旋转流变仪

传统的旋转流变仪能够通过机械系统测量材料的剪切流或变形特性,并对样品施加一个控制力,该力的体积为毫升。欧洲杯足球竞彩样品对施加的变形的响应被记录下来,允许频率相关的线性粘弹性模量和剪切速率相关的粘度即G´被测量模量和G”粘性模量。

现代旋转流变仪是一种先进的仪器,可以在几十年内测量材料特性;然而,对机械方法有预定的限制,可以防止某些类型的材料表征。

在低粘度材料中,大分子弛豫时间为毫欧洲杯足球竞彩秒量级,因此需要高频率来区分它们的粘弹性响应。在这样的材料中,欧洲杯足球竞彩通过旋转流变仪获取动力学是不可能的,在旋转流变仪中,振动的测量由仪器大约100拉德的惯性控制-1,这是探测与分子弛豫时间相关的时间尺度所需的频率的数量幅度。

在复杂的流体中倾向于显影的弱模量和高度应变敏感结构需要极低的粘弹性表征应力,这通常是从旋转流变仪获得的最低扭矩范围的一小部分,这是在各个数十年中进行测试的最低扭矩范围扭矩。

微水球学

微流变学是一个术语,用来描述通过计算和评估样品中胶体探针颗粒的运动提取软材料的体积和局部流变特性的一个广泛的方法。欧洲杯足球竞彩欧洲杯猜球平台微流变学甚至可以用于基于微流体的测量,即在亚毫米尺度的通道中对复杂流体进行控制流动和变形处理,以获得流变特性。本文详细讨论了嵌入式探针颗粒型微流变技术。

基于主动和被动探针的微流学

在活性微流学中,从系统中的胶体探针颗粒的强制运动获得流变性质,这可以将线性的测量扩展到非线性状态。欧洲杯猜球平台然而,应该指出的是,移入非线性制度的迹象地存在对理论和解释的许多挑战,因为必须理解样品微观结构的非平衡状态以将探针运动与潜在的流变性质相关联。此外,有源微流学方法可以延伸到不同颗粒的使用中。欧洲杯猜球平台这被称为双粒子相关性。

在被动微流学中,线性流变性质是从在探针颗粒上施加外力的热力学平衡的系统中经历热变化的热变化的胶体探针颗粒的运动。欧洲杯猜球平台

已经获得了允许跨越频率的定量流变数据的关系,并且已经证明其跨越一系列复杂的流体类型。

一般来说,主动技术允许测量具有相当大弹性特性的材料,而被动技术可用于测量具有较低粘弹性模量的弱结构材料。欧洲杯足球竞彩

探针粒子行为的测量

微流变学的进一步分类包括光散射微流变学和粒子跟踪微流变学。前者说明了用散射技术测量探测粒子系综的平均运动的情况。欧洲杯猜球平台

动态光散射适用于从透明到轻微混浊的光学特性样品。后一改变说明了利用视频显微镜跟踪单个探针粒子的运动,并通过图像处理软件依次研究探针粒子的轨迹。欧洲杯猜球平台

结论

微流学学用于描述通过确定和研究样品中嵌入的胶体探针颗粒的运动来提取软材料的体积和局部流变性质的一系列方法。欧洲杯足球竞彩欧洲杯猜球平台

在一个积极和发展的研究领域,在科学文献中发表了许多审查文件,以便为所有微流学技术和所针对的应用程序提供精心的参考。

该信息的来源、审查和改编来自Malvern Panalytical提供的材料。欧洲杯足球竞彩

有关此来源的更多信息,请访问马尔弗恩帕尼特

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    帕伦登苏利加。“微水球学 - 理论概述和应用”。AZoM.2021年6月27日。< //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=9917 >。

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    帕伦登苏利加。2019年。微流理 - 理论概述和应用概述.Azom,于2021年6月27日查看,//www.wireless-io.com/article.aspx?articled=9917。

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