更正:极性介电液体电液动力桥的制备

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DOI:

10.3791/5806

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摘要

已发布一项勘误,针对 The Preparation of Electrohydrodynamic Bridges from Polar Dielectric Liquids一文。图3已更新,因其对运行中的电液动力桥所使用的功率存在 错误表示。

摘要

已发布一份勘误 极性电介质液体中静电液桥的制备图3已更新,因其对操作桥中所用功率的表示有误。

图3已更新,原为:

水桥悬浮现象,特性曲线图;电流与电压关系;阈值分析
图3. 液态水桥的特性曲线。 绘制了在0、5、10、15 mm间距下液态水桥的电流-电压关系。存在一个下限阈值,低于该值时无法形成液态水桥(见左下角插图),以及一个上限阈值,高于该值时水桥将变得不稳定(插图1-4),二者界定了稳定区域。对于大多数具有一定可测量长度( ≥ 5 mm)的水桥,其总功率耗散介于10至20瓦之间。当超过上限阈值时,水桥破裂通常经历一系列过程:从正常工作状态(插图1),发展为泄漏(插图2)、下垂(插图3),最终断裂(插图4)。

至:

液态水桥的电流-电压关系图,显示阈值曲线及稳定性图像。
图3. 液态水桥的特征曲线。 绘制了在0、5、10、15 mm间距下液态水桥的电流-电压关系。存在一个下限阈值,低于该值则无法形成液桥(见左下角插图),以及一个上限阈值,高于该值时水桥将变得不稳定(插图1-4),二者界定了稳定区域。功率耗散是一个可调参数,较长的水桥其可调范围比短水桥更窄。当超过上限阈值时,水桥破裂通常经历一系列过程:从正常工作状态(插图1),发展到泄漏(插图2)、下垂(插图3),最终断裂(插图4)。

方案

已发布一份勘误 极性电介质液体电液动力桥的制备图3已更新,因其对运行中的桥接器所用功率的表示有误。

图3已更新,原为:

水桥悬浮现象,特性曲线图;电流与电压关系;阈值分析
图3. 液态水桥的特性曲线。 绘制了在0、5、10、15 mm间距下液态水桥的电流-电压关系。存在一个下限阈值,低于该值时无法形成液态水桥(见左下角插图),以及一个上限阈值,高于该值时水桥将变得不稳定(插图1-4),二者界定了稳定区域。对于大多数具有一定可测量长度(i.e. ≥ 5 mm)的水桥,其总功率耗散介于10至20瓦之间。当超过上限阈值时,水桥破裂通常经历一系列过程:从正常运行状态(插图1),发展为泄漏(插图2)、下垂(插图3),最终断裂(插图4)。

至:

液态水桥的电流-电压关系图,显示阈值曲线及稳定性图像。
图3. 液态水桥的特征曲线。 绘制了在0、5、10、15 mm间距下液态水桥的电流-电压关系。存在一个下限阈值,低于该值则无法形成液态水桥(见左下角插图),以及一个上限阈值,高于该值时水桥将变得不稳定(插图1-4),二者界定了稳定区域。功率耗散是一个可调参数,较长的水桥比短水桥具有更窄的调节范围。当超过上限阈值时,水桥破裂通常经历一系列过程:从正常运行状态(插图1),发展到泄漏(插图2)、下垂(插图3),最终破裂(插图4)。

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