Electrohydrodynamic الجسور السائلة تختلف من الجسور السائلة الشعرية من قبل ثلاث خصائص: 1) التدفق، 2) التمدد، 3) الانبعاث الحراري. وأظهرت المقارنة في الشكل 2. قبل تطبيق الجهد الجسور الشعرية غالبا ما تكون صغيرة يمكن ملاحظتها بين السفينتين عندما يكون مستوى السائل حتى مع التدفق في التكوين الأفقي. هم لا مفر منه في تكوين الرأسي عند المسافة الفاصلة أقل من بضعة ملليمترات.
الجهد يمكن تطبيقها سواء في منحدر (انظر 3.4.2.1 في بروتوكول) أو خطوة (انظر 3.4.2.2 في البروتوكول). الفولتية أقل من قيمة العتبة (V ر) لن تنتج جسر EHD لكن يمكن أن تؤدي عدة ظواهر أخرى مثل توسيع حجم السائل (الشكل 4)، الحركة الصعودية من السائل خط الاتصال الكهربائي (الشكل 5)، والتناوب وتداول السائل السائبة (الشكل 6)، ايلىctrospraying وتشكيل النفاثة (الشكل 7). V t غير خاصية السائل عازلة قيد التحقيق، وتركيز ونوع من المكونات الحالية، فضلا عن جو التدريع استخدامها. عتبة الاشتعال هو أيضا وظيفة من الفصل السفينة. بينما الاشتعال الجسر هو ممكن مع فصل العديد من ملليمتر يجب أن يكون الجهد المطبق العالي ويمكن ملاحظة فترة أطول هادئة مع electrospraying أكثر عنفا قبل تشكيل اتصال السائل مستقر. على سبيل المثال، مع خزانات المياه تملأ مفصولة 5 مم، V ر يرتفع الى 17-20 كيلو فولت أو أعلى.
مرة واحدة تم تجاوز V ر مزيج من الانحناء والرش علامات الاشتعال (الأرقام 8A، 9A) يليه مباشرة تشكيل جسر رقيقة <1 مم في القطر. بمجرد إنشاء الجسر الحالي سوف تتدفق يليه تورم الجسر (8B أرقام، 9B) ل3-5 مم تبعا للظروف. في كثير من السوائل درس حتى الآن الوقت من جسر الاشتعال إلى تورم ما بين 10-500 ميللي ثانية وإلى حد كبير وظيفة من الجهد تطبيقها، بعد الانفصال، واللزوجة السائل 8،22،37.
في الجسور الأفقية الاتجاه تدفق يعتمد على الظروف السائلة محددة. عادة تدفق صافي يمتد من القطب الموجب نحو القطب السالب عندما قطبية الجهد العالي هو إيجابي. على امتداد (الشكل 8C) القطر تقلب عادة في الترددات المنخفضة بين 1-10 هرتز. كما تحدث اهتزازات الترددات العالية وتكون مرئية وموجات السطح. بصريا موجات كثافة النشطة مرئية في جسم الجسر عندما الخلفية مضاءة مع نمط هامش ثنائي. وظيفة استجابة محددة من نظام يعتمد على كل من نظام السائل وكذلك خصائص امدادات الطاقة.
الجسور العمودية متشابهة في كثير من النواحي إلى horizontal منها. ومع ذلك، وهذه لا تظهر أدلة على تدفق كتلة قوية وعادة ما يكون لمثل أمفورا شكل مبالغ فيه. زيادة النتائج القيادة الجهد في عمود اسطواني أكثر من السائل والتمدد (الشكل 9C) هو أفضل قليلا مما كان عليه في الجسور الأفقية (على سبيل المثال، 1.25 ملم / كيلو فولت للمياه). مثل الجسور الجسور الأفقية العمودية يمكن أن تشكل من دون اتصال مباشر بين الهيئات السوائل قبل الجهد. في هذه الحالة لوحظ مخروط تايلور لتشكيل متدلية على الحبرية العليا. وهذا يشمل رذاذ تشكيل أسفل طائرة المستقرة التي تتضخم بسرعة على اتصال مع قطرات لاطئة أقل.
على عكس electrosprays والجسور EHD في السوائل القطبية عازلة تتبدد الطاقة في شكل كلا الحرارية وكذلك غير الحراري بالأشعة تحت الحمراء (IR) الإشعاع 44. تسجيل الحراري الجسور السائلة (أرقام 7-10) هو أداة مفيدة لدراسة ديناميكية تدفق السطح فضلا عن تشو antifying للفي operando IR التوزيع الفعال للطاقة. ويرجع في جزء كبير منه إلى التدفئة أومية الانبعاثات الحرارية وبالتالي فهو مقياس حساس للاستقرار أيون كما تميل سوائل مختلفة للحرارة بشكل مختلف نظرا لنفسه تبديد الطاقة. على سبيل المثال الجسور الماء (الشكل 9C) تعمل عادة بين 35-50 درجة مئوية، والجسور الكحول تشغيل بضع درجات برودة على حساب كل من ضغط بخار أقل وكذلك الاختلافات في استقرار أيون 39. ويوجد مثال آخر لهذا السلوك المرتبط في DMSO ابروتوني التي لها ضغط بخار منخفض وتشكل الأيونات السالبة التي تهاجر في الاتجاه المعاكس لمعظم السوائل القطبية الأخرى. الجسور DMSO تميل إلى العمل في درجات حرارة قريبة من 100 درجة مئوية (الشكل 10A). اللزوجة والحرارة القدرة أيضا تلعب دورا هاما في كيفية الطاقة الحرارية يتبدد في النظام كما يمكن أن يرى من خلال التسخين الموضعي موجودة في الجسور الجلسرين (الشكل 10B).
معشوقة = "jove_content"> يمكن أن يحدث انهيار جسر خلال عدد من المسارات. فإنه من المرجح أن يحدث عندما الجسر إما تمديد بعيدا عن الجهد التشغيل أو عندما يتم خفض الجهد المطبق أقل من القيمة اللازمة للحفاظ على جسر بطول معين على النحو الذي تنبأ به عدد electrogravitational. سوف تفكك تسير عادة من خلال الحد من القطر (أرقام 8D، 9D) حتى يتم التوصل إلى القيمة الحرجة وعدم الاستقرار هضبة-رايلي تعطيل (8E أرقام، 9E) جسر تشبه يجند إلى سلسلة من قطرات الذي سوف يهاجر في الحقل الكهربائي. طريقة أخرى لتعطيل الجسر، وعادة لا توجد إلا في التكوين الأفقي، ويحدث عندما يصبح قطرها جسر كبير جدا مما أدى إلى كتلة عالية وطائرة الهبوط من الماء. يمكن أن يؤدي هذا السلوك إلى التذبذبات من الجسر إنتاج "يتأرجح" الأثر الذي قد يتسبب في زعزعة استقرار الجسر مرة أخرى إلى قطرات. brid كبيرة قطرهايمكن أن يحدث غيس نتيجة الضغط الزائد رئيس الهيدروستاتيكي في سفينة واحدة بسبب تدفق أحادي الاتجاه الذي يؤدي إلى حالة الفائض. بدلا من زيادة الجهد إلى قيم عالية مع فصل صغير فقط سوف تنتج جسر واسعة جدا أو "الطريق السريع للمياه". يمكن لهذه الجسور كبيرة قطرها تفشل أيضا في انهيار احد قطيرة الكبيرة التي تقع أسفل تحت الجاذبية.

الرقم 1. المعدات الأساسية لEHD التجارب جسر السائل. تمثيل تخطيطي من الأفقي (أ) والعمودي (ب) نظام تجريبي نموذجي لإنشاء EHD الجسور السائلة. يتم حذف بعض التفاصيل الميكانيكية مثل تصاعد الأشرطة والدعم الكهربائي عن الوضوح. المكونات الأساسية هي الأوعية السائلة (ط) عازلة منصات أو موUNTS (ي)، الأقطاب الكهربائية (ك)، وإمدادات الطاقة عالية الجهد (م). ينصح مراحل الترجمة الخطية لفصل الآمن للالسفينتين يتم تأسيس مرة واحدة في الجسر. يتم تجميع العصا ميت هو مبين في لوحة (ج) من قطعة من مواد غير موصلة جامدة (ع)، وهو قضيب معدني موصل (ف)، والعديد من يلتف شريط كهربائي تطبق بطريقة المتقاطعة أو تحديد المواد الأخرى (ص) . يستخدم نهاية المعادن لتشكيل قصيرة بين القطبين بعد الانتهاء من التجارب للتأكد من أن الدائرة لا تبرأ قبل معدات المناولة. يرجى النقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم.

الرقم 2. مقارنة الشعرية وEHD جسور المياه.جسر الشعرية الأفقي يمكن أن تمتد فقط فجوة صغيرة 1.5 مم (أ) في حين والجسور EHD الأفقية على ثلاثة الفولتية مختلفة 4 كيلو فولت (ب) و 6 كيلو فولت (ج)، 8 كيلو فولت (د) بسهولة تمر هذه الفجوة. لاحظ أن الجسور EHD تتدفق على ينبثق في حين تم تعليق جسر شعري بين ينبثق. كذلك الجسر الشعرية العمودي (ه) لديه الخصر أضيق (~ 1.5 مم.) ولا يمكن تمديدها ~ 3.3 ملم على عكس الجسور EHD العمودية التي هي للمد. وتظهر ثلاثة جسور EHD مدفوعة في 4 كيلو فولت (و)، و 6 كيلو فولت (ز)، و 8 كيلو فولت (ح) في المسافة الفاصلة نفس الجسر الشعرية. الجهد العالي يزيد جسر الخصر القطر، وسرعة تدفق وزيادة التدفئة نتيجة لزيادة تبديد الطاقة في الجسر. لوحظ زيادة في تكوين فقاعة أيضا في ارتفاع الفولتية كما يقلل الذوبان الغاز مع زيادة درجة الحرارة. شريط نطاق وفي جميع الأطر هو 1 مم. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم.

الرقم 3. المنحنيات المميزة لجسر الماء السائل. العلاقة الجهد الحالي للجسور المياه السائلة في 0، 5، يتم رسم 10، 15 مم المسافة من الجسم. عتبة الأدنى أقل من التي لا ستشكل جسر السائل (انظر الصورة أقحم في أسفل اليسار)، وعتبة العلوية فوق الجسور التي هي غير مستقرة (صور أقحم 1-4) ملزمة منطقة الاستقرار. بالنسبة لمعظم الجسور مع بعض التمديد قابلة للقياس (أي ≥ 5 مم) مجموع تبديد الطاقة يكمن بين 10 و 20 واط. سوف تمزق جسرا ما وراء عتبة العلوية غالبا ما تتبع سلسلة من الأحداث تتقدم من أبرت العاديايون (الشكل 1)، وتسرب (الشكل 2)، وتراجع (أقحم 3)، وأخيرا تمزق (أقحم 4). يرجى النقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم.

الرقم 4. توسيع وحدة التخزين. سطح السائل سفينتين بأكمله يمكن أن ينظر في الارتفاع ردا على الحقل الكهربائي تطبيقها مع المعونة من نمط ثنائي هامش المتوقعة. يتم تصوير اثنين تفلون أكواب مملوءة بالماء مع نمط هامش المتوقعة على اثنين من الفولتية المطبقة مختلفة أ) 0 كيلو فولت وب) 15 كيلو فولت. ويتم تحليل التغير في هامش المتوقعة (لوحة ج) باستخدام برنامج IDEA 33 والذي يستخدم فورييه تصفيتها تحويل لتحويل التغييرات في وتيرة هامش تعديل لارتفاع ارتفاع نسبي. هو عدم تماثله للتحول الكشف يرجع إلى التردد المكاني انخفاض هامش والتحف المتوقع نظرا لجيب التمام منفصلة تحويل مقرها مرحلة إزالة التغليف الأسلوب. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 5. Dielectrophoresis وElectrowetting. الرد الكهروميكانيكية من الجلسرين إلى حقول كهربائية عالية المحتملة. قطبين البلاتين مغمورة في الجلسرين اللامائي في 0 كيلو فولت (أ)، و 19 كيلو فولت (ب) تظهر كيفية مدفوعة بقوة السائل صعودا. في تعديل التجربة Pellat لإزالة رفع حجم تماما من الخزان subtending العائد في الجسور EHD الجلسرينه الذي عقد بين القطبين (ج). وبالمثل، في حالة قضيب على شكل الأقطاب (د) خط التماس السلف يصل القطب مع تطبيق 15 كيلو فولت (ه) رفع الأقطاب تشد الجسم السائل صعودا لتشكيل المخروط الناقص المخروطية (و) تبين ترطيب تعزيز تولدها قوية الحقول. أشرطة النطاق هي 5 ملم. اللقطات المأخوذة من أشرطة الفيديو تكميلية S1 (AC) وS2 (DF). يرجى النقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم.

الرقم 6. سوموتو تأثير تصور في الأشعة تحت الحمراء. تسلسل الصور بالأشعة تحت الحمراء من سفينة واحدة من الجلسرين في حقل كهربائي غير متجانسة قدمت باستخدام القطب الطائرة نقطة بسيطةالنظام هو مبين في الضوء المرئي في لوحة (أ). يتم تطبيق قوة (19 كيلو فولت DC) في ر = 0 ثانية. يحدث تبريد سطح المحلي تحت القطب نقطة (ر = 15 ثانية) ينتشر هذا التبريد المحلي عبر السطح ويتطور التغاير، وتوليد قوة دوران في حين فوري صغيرة في البداية ويحتاج إلى ما يقرب من 75 ثانية لتصبح مرئية على السطح. الوقت بين الإطارات هو 15 ثانية. شريط النطاق هو 10 ملم. اللقطات من الفيديو التكميلي S3. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم.

الرقم 7. قبل اشتعال التبريد في نظام الجسر الرأسي مع 10 ملم المسافة الفاصلة. وتايلور المخروط العلوي والسفلي قطرة لاطئة جسر المياه الرأسي المنصوص-U وترد في ص عن قرب خلال منحدر الجهد. هذه الصور هي في الأشعة تحت الحمراء طويلة الموجة وتمثل الانبعاثات السطح. من الصور هناك تبريد ثابت واستطالة (إعلان) من كلا السطوح السائلة والجهد تطبيقها يتم زيادة كل من يصل إلى الحد الأدنى من درجة حرارة 1-2 درجة مئوية تحت الأولي (أ) فقط قبل طرد من طائرة (ه) من تايلور مخروط العلوي. انخفاض قطرة ينتفض مقدما من طائرة شحن تنضم بسرعة ولكن بعد الاتصال (EF)، والانبعاثات يرتفع بسرعة كما يتم تأسيس مستقر جسر EHD السائل (ز). وأكد انخفاض درجة الحرارة باستخدام الألياف الضوئية الحرارية التحقيق. الحبرية هي أقل اطئة ~ 2 درجة مئوية أكثر دفئا من المخروط العلوي بسبب العملية سابقا؛ عادة السفينة عالية الجهد سيحقق درجة حرارة أعلى قليلا. اللقطات من الفيديو S4 تكميلية (أعلى مخروط) وS5 (قطرات أسفل).تحميل / 51819 / 51819fig7highres.jpg "الهدف =" _ على بياض "> اضغط هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم.

الرقم 8. الصور قياس الحرارة من جسر أفقي المياه من الاشتعال إلى الانقراض. سلسلة التمثيلية للمركبة منتصف موجة (3،7-5،0 ميكرون) والموجة الطويلة (8،0-9،4 ميكرون) وصور الأشعة تحت الحمراء التي تميز المراحل التشغيلية للجسور السائلة الأفقية تعرض ل المياه: (أ) الإشعال، (ب) التوسع، (ج) التمديد، (د) استقرار، (ه) تفكك. في هذا تسلسل الصور انطفأ الجسر عن طريق إزالة الطاقة إلى النظام. من اللقطات التكميلي S6 الفيديو. الرجاء انقر هنا لعرضنسخة أكبر من هذا الرقم.

. الرقم 9. الصور قياس الحرارة جسر المياه الرأسي من الاشتعال إلى انقراض سلسلة التمثيلية للموجة الطويلة من الأشعة تحت الحمراء (7،5-9،0 ميكرون) الصور التي تميز المراحل التشغيلية للجسور السائلة العمودية أظهرت المياه: (أ) الإشعال، (ب) التوسع و (ج) انخفاض الجهد، (د) تشكيل يجند، (ه) تفكك إلى قطرات تحت تأثير عدم الاستقرار رايلي-الهضبة. يتم عرض الوقت المنقضي في ميللي ثانية. تم تعديل التباين في الإطارات الخلفية لتعزيز مشاركة قطيرة التصور. اللقطات من الفيديو التكميلي S7. الرجاء انقر هنا لعرض النسخة أكبرسيون من هذا الرقم.

الرقم 10. الصور قياس الحرارة الجسور الأفقية في DMSO والجلسرين. ديمثيلكبريتيد (DMSO) (أ)، والجلسرين (ب) الانبعاثات جسر في مركب من منتصف موجة (3،7-5،0 ميكرون)، والأشعة تحت الحمراء طويلة الموجة (8،0-9،4 ميكرون). اللقطات من الفيديو تكميلية S8 (DMSO) وS9 (الجلسرين). يرجى النقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم.