Elektroflüssigkeitsbrücken unterscheiden sich von kapillaren Flüssigkeitsbrücken durch drei Eigenschaften: 1) Fluss, 2) Erweiterbarkeit, 3) thermische Emission; Ein Vergleich ist in Figur 2 vor der Anwendung der Spannung klein Kapillarbrücken gezeigt. oft beobachtet zwischen den zwei Behältern, wenn der Flüssigkeitspegel selbst mit den Tüllen in der horizontalen Konfiguration. Sie sind in der vertikalen Konfiguration unvermeidlich, wenn der Abstand weniger als ein paar Millimeter.
Spannung angelegt werden kann entweder in einer Rampe (siehe 3.4.2.1 in Protokoll) oder Schritt (siehe 3.4.2.2 in Protokoll). Spannungen unterhalb des Schwellenwertes (V T) nicht ein EHD-Brücke herzustellen, sondern kann verschiedene andere Phänomene wie flüssige Volumenexpansion auslöst (Figur 4), die Aufwärtsbewegung der Flüssigkeit Elektrodenleitung (5), Drehung und Zirkulation des flüssigen Masse (6), electrospraying und Jet-Bildung (Abbildung 7). V t ist eine Eigenschaft der dielektrischen Flüssigkeit unter Untersuchung, die Konzentration und die Art der Bestandteile enthalten, sowie die Schutzgasatmosphäre verwendet. Die Schwelle für die Zündung ist auch eine Funktion der Trenngefäß. Während Brücken Zündung mit Trennungen von vielen Millimetern möglich ist die angelegte Spannung muß höher sein und eine längere Ruhezeit kann mit heftiger Elektrospray beobachtet, bevor ein stabiler Flüssigkeitsverbindung gebildet wird. Beispielsweise mit Wasser gefüllten Behältern von 5 mm, V t erhöht sich auf 17-20 kV oder mehr getrennt sind.
Sobald V t ist eine Kombination von Lichtbögen und Spritzmarkierungen Zündung überschritten (8a, 9a), unmittelbar gefolgt von der Bildung einer dünnen Brücke <1 mm im Durchmesser. Sobald die Brücke hergestellt Strom wird durch das Anschwellen der Brücke (Bild 8b, 9b) an, gefolgt fließen3-5 mm Durchmesser in Abhängigkeit von den Bedingungen. In vielen der Flüssigkeiten bisher untersuchten die Zeit von Brückenzündungs Quellung liegt zwischen 10-500 ms und ist weitgehend eine Funktion der angelegten Spannung, Abstand und Flüssigkeitsviskosität 8,22,37.
Im horizontalen Brücken Strömungsrichtung ist abhängig von den spezifischen Bedingungen flüssig. Typischerweise wird die Nettoströmung verläuft von der Anode zur Kathode, wenn die Hochspannungspolarität positiv ist. Beim Ausfahren (8c) der Durchmesser wird in der Regel bei niedrigen Frequenzen zwischen 1-10 Hz schwanken. Höherfrequenten Schwingungen auch auf und werden als Oberflächenwellen sichtbar. Optisch aktive Dichtewellen sind in der Brückenkörper sichtbar, wenn wieder mit einem binären Streifenmuster beleuchtet. Die spezifische Antwortfunktion des Systems ist sowohl von dem flüssigen System, sowie die Stromversorgungseigenschaften.
Vertikalen Brücken in vieler Hinsicht ähnlich zu H sindorizontal diejenigen; Allerdings sind diese nicht Hinweise auf ein starkes Massenstrom zeigen, und haben in der Regel eine übertriebene Amphore-ähnliche Form. Erhöhen der Antriebsspannung führt zu einer zylindrischen Säule von Flüssigkeit und Dehnbarkeit (9c) ist ein wenig besser als in der horizontalen Brücken (zB 1,25 mm / kV für Wasser). Wie horizontale Brücken vertikalen Brücken können ohne direkten Kontakt zwischen den Fluidkörper vor Spannung zu bilden. In diesem Fall wird eine Taylor-Konus wird beobachtet, daß an der oberen hängenden Tröpfchen zu bilden. Dieses Spray wird nach unten erstrecken, eine stabile Jet, schnell quillt beim Kontakt mit der unteren festsitzenden Tropfen.
Im Gegensatz zu Elektrosprays, EHD Brücken in polaren dielektrischen Flüssigkeiten abzuführen Energie in Form von sowohl thermischen als auch nicht-thermische Infrarotstrahlung (IR) 44. Thermografische Erfassung von Flüssigkeitsbrücken (Abbildungen 7-10) ist ein nützliches Werkzeug für die Prüfung Oberfläche Strömungsdynamik als auch für quantifying die in operando IR-aktiven Verteilung von Energie. Thermische Emission ist zum großen Teil auf Ohmsche Heizung und ist somit ein empfindliches Maß von Ionenstabilität als andere Flüssigkeiten neigen dazu, die gleiche Wärme Verlustleistung anders angegeben. Zum Beispiel Wasserbrücken (9c) arbeiten typischerweise zwischen 35-50 ° C und Alkohol Brücken laufen ein paar Grad kühler wegen der beiden niedrigeren Dampfdruck als auch Unterschiede in der Ionenstabilität 39. Ein weiteres Beispiel für dieses Verhalten verknüpft ist, die in aprotischen DMSO niedrigen Dampfdruck hat und bildet negativen Ionen, die in die entgegengesetzte Richtung zu den meisten anderen polaren Flüssigkeiten zu migrieren gefunden. DMSO Brücken neigen dazu, bei Temperaturen um 100 ° C (Abbildung 10a) zu betreiben. Viskosität und Wärmekapazität spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, wie thermische Energie in dem System abgeführt, wie durch die lokale Erwärmung gesehen werden in Glycerin Brücken (Abbildung 10b).
(8D, 9d) fort, bis ein kritischer Wert erreicht ist und Plateau-Rayleigh-Instabilitäten stören die Liganden-wie Brücken (Abbildungen 8e, 9e) in eine Kette von Tröpfchen, die in der Migration wird elektrischen Feld. Eine andere Art der Brücke Störung, typischerweise nur in der horizontalen Konfiguration gefunden wird, tritt auf, wenn die Brücke Durchmesser zu groß, was zu einer hohen Masse und einer Abwärtswasserstrahl. Dieses Verhalten kann zu Schwingungen der Brücke, wodurch ein "schwingenden" Wirkung, die dazu führen können, die Brücke wieder in Tröpfchen destabilisieren führen. Großer Durchmesser Bridges kann als Folge der Wasserüberkopfdruck in einem Behälter durch unidirektionale Strömung, die in einem Überlaufzustand führt auftreten; alternativ Erhöhung der Spannung auf hohe Werte mit nur geringem Abstand eine sehr breite Brücke oder "Wasserautobahn" zu produzieren. Diese großen Durchmesser Brücken können auch durch Kollabieren zu einem großen Tröpfchen, die nach unten fällt unter Schwerkraft scheitern.

Abbildung 1. Grundausstattung für EHD Flüssigkeitsbrücke Experimenten. Schematische Darstellung der typischen horizontalen (a) und vertikale (b) experimentelles System für die Erstellung von EHD Flüssigkeitsbrücken. Einige mechanische Details, wie Befestigungslaschen und der Elektrodenträger sind aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen. Die wesentlichen Bestandteile sind Flüssigkeitsbehälter (i), Isolationsplattformen oder Mounts (j), Elektroden (K) und eine Hochspannungsversorgung (m). Linearverschiebetische sind für die sichere Trennung der beiden Schiffe einmal eine Brücke hergestellt ist empfohlen. Die in der Platte (c) gezeigt dead-Stick aus einem Stück aus einem nicht leitenden steifen Material (p), eine leitende Metallstange (Q) montiert ist, und mehrere Wicklungen Isolierband in einer Weise Gekreuzt oder anderen Befestigungsmaterial (R) angewendet . Die Metall-Ende wird verwendet, nach Abschluss der Experimente ein Kurzschluss zwischen den beiden Elektroden zu bilden, um sicherzustellen, dass die Schaltung vor der Fördertechnik ausgetragen. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 2. Vergleich der Kapillare und EHD Wasserbrücken.Eine horizontale Kapillare Brücke kann nur eine kleine Lücke von 1,5 mm (a) überspannen Erwägung, horizontal EHD Brücken an drei verschiedenen Spannungen 4 kV (b), 6 kV (c), 8 kV (d) leicht die Lücke passieren. Beachten Sie, dass EHD Brücken fließen über die Ausläufe während eine Kapillare Brücke zwischen den Ausläufen suspendiert. Ebenso ist die vertikale Kapillare Brücke (e) eine schmalere Taille (~ 1,5 mm Durchmesser.) Und kann nur verlängert werden, ~ 3,3 mm im Gegensatz zu vertikalen EHD Brücken, die erweiterbar sind. EHD drei Brücken bei 4 kV (f), 6 kV (g) und 8 kV (h) gleichzeitig Abstand als die Kapillare Brücke angetrieben werden gezeigt. Höhere Spannung erhöht Brücke Taillendurchmesser, Strömungsgeschwindigkeit und erhöhter Erwärmung infolge der erhöhten Verlustleistung in der Brücke. Eine Erhöhung der Blasenbildung auch bei höheren Spannungen beobachtet Gas Löslichkeit mit zunehmender Temperatur abnimmt. Der Maßstabin allen Frames ist 1 mm. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Figur 3 Kennlinien für eine Flüssigwasserbrücke. Die Strom-Spannungs-Beziehung für flüssiges Wasser Brücken bei 0, 5, 10, 15 mm Abstand aufgetragen ist. Eine Untergrenze, unterhalb der keine Flüssigkeit Brücke bilden (siehe Kasten Foto unten links), und eine obere Schwelle, ab der Brücken sind instabil (Einschub Fotos 1-4) gebunden die Region der Stabilität. Für die meisten Brücken mit einigen messbare Verlängerung (dh ≥ 5 mm) die Gesamtverlustleistung liegt zwischen 10 und 20 Watt. Der Bruch einer Brücke über der oberen Schwelle folgen häufig eine Folge von Ereignissen, fortschreitend von normalen OPERATIONENIonen (kleines Bild 1), undichte (Einschub 2), schlaffe (kleines Bild 3), und schließlich brechen (kleines Bild 4). Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 4. Volumenausdehnung. Die gesamte Flüssigkeitsoberfläche von zwei Schiffen kann gesehen werden, in Reaktion auf das angelegte elektrische Feld mit Hilfe eines projizierten Streifenmuster binäre steigen. Zwei Teflonbechergläser mit Wasser gefüllt sind, mit einem projizierten Streifenmuster bei zwei verschiedenen angelegten Spannungen a) 0 kV und b) 15 kV abgebildet. Die Änderung in der projizierten Streifen (Panel C) unter Verwendung von IDEA 33 Software, die einen gefilterten Fourier-Transformation auf Veränderungen in der Streifenmodulationsfrequenz umzuwandeln, ein benutzt analysiertrelative Höhe steigen. Die Uneinheitlichkeit des erfassten Verschiebung ist aufgrund der diskreten Cosinus aufgrund der geringen räumlichen Frequenz des projizierten Streifen und Artefakte zu verwandeln basierend Phasenentkompaktierungstechniken Methode. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 5. Dielektrophorese und Electrowetting. Die elektromechanische Reaktion von Glycerin zu hohes Potenzial elektrische Felder. Zwei Platinelektroden in wasserfreiem Glycerin eingetaucht bei 0 kV (a) und 19 kV (b) zeigen, wie sich die Flüssigkeit stark nach oben getrieben. In einer Abwandlung des Pellat Experiment die angehoben Volumen vollständig aus dem gegenüber liegenden Behälter was eine EHD Glycerin entfernt bridgE zwischen den beiden Elektroden gehalten (c). Ebenso sind in dem Fall von stabförmigen Elektroden (d) die Kontaktlinie schreitet die Elektrode unter Anwendung von 15 kV (e) Anheben der Elektrode zieht den Flüssigkeitskörper nach oben kegelstumpf (f) zeigen die verbesserte Benetzung durch die starke erzeugt bilden Felder. Maßstabsbalken sind 5 mm. Standbilder aus Videos zusätzlichen S1 (ac) und S2 (df) entnommen. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 6. Sumoto Effekt in der Infrarot visualisiert. Infrarot-Bildfolge von einem einzigen Gefäß von Glycerin in einem inhomogenen elektrischen Feld mit einer einfachen Punkt-Ebene Elektrodeim sichtbaren Licht in Tafel gezeigte System (a). Leistung (19 kV DC) bei t = 0 s angelegt. Lokale Oberflächenkühlung erfolgt unter der Punktelektrode (t = 15 sec) Das lokale Kühlung breitet sich über die Oberfläche und entwickelt Heterogenitäten, die Erzeugung einer Drehkraft, während sofort ist zunächst klein und benötigt ca. 75 Sekunden auf der Oberfläche sichtbar werden. Zeit zwischen den Bildern beträgt 15 Sekunden. Maßstab beträgt 10 mm. Standbilder aus Video zusätzlichen S3. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 7. Pre-Zündung Kühlung in einer vertikalen Brückensystem mit 10 mm Abstand. Die obere und untere Taylor-Konus liegenden Tropfens einer vertikalen Wasserbrücke Set-u p werden in Nahaufnahme während einer Spannungsrampe gezeigt. Die Bilder sind in den langwelligen Infrarot und stellen die Oberflächenemission. Aus den Abbildungen ist ein ständiger Kühlung und Dehnung (ad) der beiden flüssigen Oberflächen, wenn die angelegte Spannung erhöht sowohl Erreichen einer Mindesttemperatur von 1-2 ° C unterhalb der ersten (A) unmittelbar vor dem Ausstoßen eines Strahls (e) vom oberen Taylor-Konus. Die untere Tröpfchen schreckt vor der geladenen Jet aber rasch tritt nach Kontakt (ef), schnell steigt die Emission als eine stabile EHD Flüssigkeitsbrücke aufgebaut (g). Temperaturreduktion wurde unter Verwendung einer faseroptischen Sonde thermo bestätigt. Die untere festsitzenden Tropfens ~ 2 ° C wärmer als der obere Kegel durch den Betrieb zuvor; typischerweise die Hochspannungsgefäß wird eine etwas höhere Temperatur zu erreichen. Standbilder aus Videos ergänzende S4 (oben Kegel) und S5 (unten Tröpfchen).upload / 51819 / 51819fig7highres.jpg "target =" _blank "> Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 8. Thermografie-Bilder von einer horizontalen Wasserbrücke von der Zündung bis zur Ausrottung. Repräsentative Reihe von Verbund Mitte Welle (3,7-5,0 um) und langwellige (8,0-9,4 um) Infrarotbilder Charakterisierung der Betriebsstufen für horizontale gezeigt für Flüssigkeitsbrücken Wasser: (a) Zündung, (b) Entspannung, (c) Erweiterung, (d) Stabilisierung, (e) Trennung. In dieser Bildfolge wurde die Brücke durch die Stromzufuhr zum System gelöscht. Standbilder aus Video zusätzliche S6. Bitte klicken Sie hier, um eine AnsichtGrößere Version der Figur.

. Abbildung 9. Thermografie-Bilder von einer vertikalen Wasserbrücke von der Zündung bis zur Ausrottung Vertreter Reihe von langwelligen Infrarot (7,5-9,0 um) Bilder Charakterisierung der Betriebsstufen für die vertikale Flüssigkeitsbrücken für Wasser gezeigt: (a) die Zündung, (b) Ausbau (c) reduzierte Spannung, (d) Liganden Bildung, (e) Aufbrechen in Tröpfchen unter dem Einfluß der Rayleigh-Instabilitäten Plateau. Verstrichene Zeit wird in Millisekunden angezeigt. Der Hintergrund Kontrast wurde in den letzten Frames eingestellt, um die Tröpfchen Visualisierung zu verbessern. Standbilder aus Video zusätzliche S7. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version zu sehension dieser Figur.

Abbildung 10. Thermographische Bilder der horizontalen Brücken in DMSO und Glycerin. Dimethylsulfoxid (DMSO) (a) und Glycerin (b) Brücken Emission in einem Verbund aus Halbwellen (3,7-5,0 um) und langwelligen Infrarot (8,0 bis 9,4 um). Standbilder aus Videos ergänzende S8 (DMSO) und S9 (Glycerin). Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.