Puentes líquidos electrohidrodinámicos son distintas de puentes líquidos capilares por tres propiedades: 1) flujo, 2) la extensibilidad, 3) la emisión térmica; una comparación se muestra en la Figura 2. Antes de la aplicación de la tensión de pequeños puentes capilares son a menudo observable entre los dos vasos cuando el nivel de líquido es incluso con los picos de vertido en la configuración horizontal. Ellos son inevitables en la configuración vertical cuando la distancia de separación es inferior a unos pocos milímetros.
El voltaje puede ser aplicado ya sea en una rampa (véase 3.4.2.1 en el protocolo) o la etapa (véase 3.4.2.2 en el protocolo). Voltajes por debajo del valor umbral (V t) no producirá un puente EHD pero puede desencadenar varios otros fenómenos tales como la expansión de volumen de líquido (Figura 4), el movimiento hacia arriba de la línea de contacto de electrodo de líquido (Figura 5), la rotación y la circulación del líquido mayor (Figura 6), electrospraying y la formación de chorro (Figura 7). V t es una propiedad del líquido dieléctrico bajo investigación, la concentración y tipo de componentes presentes, así como la atmósfera de blindaje utilizados. El umbral para la ignición es también una función de la separación del vaso. Mientras puente de encendido es posible con separaciones de muchos milímetros de la tensión aplicada debe ser más alta y un período más largo de reposo se puede observar con electrospraying más violenta antes de que se formó una conexión de líquido estable. Por ejemplo, con depósitos llenos de agua separados por 5 mm, V T aumenta a 17-20 kV o superior.
Una vez V t se ha excedido una combinación de la formación de arcos y la pulverización de marcas de encendido (Figuras 8a, 9a) seguido inmediatamente por la formación de un delgado puente <1 mm de diámetro. Una vez establecido el puente La corriente circulará seguido por la hinchazón del puente (8b figuras, 9b) a3-5 mm de diámetro dependiendo de las condiciones. En muchos de los líquidos estudiados hasta ahora el momento de la ignición puente a la hinchazón es de entre 10-500 mseg y es en gran medida una función de la tensión aplicada, distancia de separación, y la viscosidad del líquido 8,22,37.
En puentes horizontales dirección del flujo depende de las condiciones de líquidos específicos. Típicamente, el flujo neto se extiende desde el ánodo hacia el cátodo cuando la polaridad de alto voltaje es positivo. Tras la extensión (Figura 8c) el diámetro fluctuará normalmente a bajas frecuencias entre 1-10 Hz. Oscilaciones de frecuencia más altas también se producen y son visibles en forma de ondas de superficie. Ópticamente activas ondas de densidad son visibles en el cuerpo del puente cuando de nuevo iluminado con un patrón de franjas binario. La función de respuesta específica del sistema depende tanto del sistema de líquido, así como las características de suministro de energía.
Puentes verticales son similares en muchos aspectos a hlos orizontal; sin embargo, éstos no muestran evidencia de un fuerte flujo de masa y por lo general tienen una forma-ánfora como exagerada. El aumento de los resultados de voltaje de control en una columna cilíndrica de más líquido y extensibilidad (Figura 9c) es un poco mejor que en los puentes horizontales (por ejemplo, 1,25 mm / kV para el agua). Al igual que los puentes horizontales puentes verticales pueden formar sin contacto directo entre los cuerpos fluidos antes de la tensión. En este caso se observa un cono de Taylor para formar en la gotita pendular superior. Este spray se extenderá hacia abajo formando un chorro estable que se hincha rápidamente en contacto con la gota sésil inferior.
A diferencia de electrosprays, puentes EHD en líquidos dieléctricos polares disipan la energía en forma de tanto térmica, así como no térmica de infrarrojos (IR) de radiación 44. Grabación termográfica de puentes líquidos (Figuras 7-10) es una herramienta útil para examinar la dinámica de flujo de superficie, así como para quantifying el IR Operando distribución activa de la energía. Emisión térmica se debe en gran parte al calentamiento óhmico y por tanto es una medida sensible de la estabilidad de iones como diferentes líquidos tienden a calentar de manera diferente dado la misma disipación de potencia. Por ejemplo, los puentes de agua (Figura 9c) suelen operar entre 35-50 ° C, y los puentes de alcohol corren unos pocos grados más fresco en cuenta tanto la menor presión de vapor, así como las diferencias en la estabilidad de iones 39. Otro ejemplo de este comportamiento ligado se encuentra en DMSO aprótico que tiene baja presión de vapor y forma iones negativos que migran en la dirección opuesta a la mayoría de otros líquidos polares. DMSO puentes tienden a operar a temperaturas cercanas a 100 ° C (Figura 10a). La viscosidad y la capacidad de calor también juegan un papel importante en la forma de energía térmica se disipa en el sistema como puede ser visto por el calentamiento localizado que se encuentra en los puentes de glicerol (Figura 10b).
(8d figuras, 9d) hasta que se alcanza un valor crítico y las inestabilidades de Rayleigh Plateau-interrumpir la (8E figuras, 9e) de puente-ligando como en una cadena de gotas que migrar en el campo eléctrico. Otra modalidad de la interrupción del puente, por lo general sólo se encuentran en la configuración horizontal, se produce cuando el diámetro del puente se vuelve demasiado grande resulta en gran masa y un chorro de agua hacia abajo. Este comportamiento puede conducir a oscilaciones de la producción de un efecto de "balanceo", que puede ocasionar que el puente para desestabilizar de nuevo en gotitas puente. Brid de gran diámetroGES pueden ocurrir como resultado de un exceso de presión hidrostática en un recipiente debido a un flujo unidireccional que se traduce en una condición de desbordamiento; aumentar alternativamente la tensión a valores altos, con sólo una pequeña separación producirá un amplio puente o "autopista del agua". Estas grandes puentes de diámetro también pueden fallar por el colapso en una gran gota que cae hacia abajo por gravedad.

Figura 1 Equipo básico para EHD experimentos puente líquido. Representación esquemática de (b) sistema experimental horizontal (a) y vertical típico para la creación de puentes líquidos EHD. Algunos detalles mecánicos tales como correas de montaje y soportes de electrodos se han omitido para mayor claridad. Los componentes esenciales son vasos de líquido (i), plataformas o mo aislantesUNTS (j), electrodos (k), y una fuente de alimentación de alta tensión (M). Etapas de traducción lineales se recomiendan para la separación segura de los dos buques se establece una vez al puente. El palo muerto se muestra en el panel (c) se ensambla a partir de una pieza de material no conductor rígido (p), una varilla de metal conductor (q), y varias vueltas de cinta eléctrica aplicada de una manera entrecruzada o de otro material de fijación (r) . El extremo de metal se utiliza para formar un cortocircuito entre los dos electrodos después de la conclusión de los experimentos para asegurar que el circuito se descarga antes de equipos de manipulación. Por favor haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 2: Comparación de capilares y EHD puentes de agua.Un puente capilar horizontal sólo puede abarcar un pequeño espacio de 1,5 mm (a) mientras que, puentes EHD horizontales en tres tensiones diferentes 4 kV (b), 6 kV (c), 8 kV (d) pasan fácilmente la brecha. Tenga en cuenta que los puentes EHD fluyen sobre las boquillas mientras que un puente capilar está suspendido entre las boquillas. De igual forma el puente capilar vertical (e) tiene una cintura más estrecha (~ 1,5 mm de diámetro.) Y sólo se puede extender ~ 3,3 mm a diferencia de los puentes EHD verticales que son extensibles. Se muestran tres puentes EHD propulsados a 4 kV (f), 6 kV (g), y 8 kV (h) a la misma distancia de separación como el puente capilar. El voltaje más alto aumenta el diámetro de la cintura puente, la velocidad de flujo y el aumento de la calefacción como resultado de una mayor disipación de potencia en el puente. Un aumento en la formación de burbujas también se observa a voltajes más altos como la solubilidad del gas disminuye al aumentar la temperatura. La barra de escalaen todos los marcos es de 1 mm. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 3. curvas características para un puente de agua líquida. La actual relación de tensión para los puentes de agua líquida a 0, 5, 10, distancia de separación de 15 mm se traza. Un umbral inferior por debajo del cual no hay puente líquido formará (ver foto recuadro abajo a la izquierda), y un umbral superior por encima del cual los puentes son inestables (fotos inserción 1-4) limitan la región de estabilidad. Para la mayoría de puentes con alguna extensión medible (es decir, ≥ 5 mm) la disipación de potencia total se encuentra entre 10 y 20 vatios. La ruptura de un puente más allá del umbral superior a menudo seguir una secuencia de eventos que progresan de Func normalesion (recuadro 1), a presentar fugas (recuadro 2), la flacidez (recuadro 3), y, finalmente, la ruptura (recuadro 4). Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 4. expansión de volumen. Toda la superficie del líquido de dos buques se puede ver a aumentar en respuesta al campo eléctrico aplicado con la ayuda de un patrón de franjas binario proyectada. Dos vasos de precipitados de teflón llenas de agua son imágenes con un patrón de franjas proyectado en dos diferentes voltajes aplicados a) 0 kV y b) 15 kV. Se analiza el cambio en la franja proyectada (panel c) utilizando software IDEA 33 que utiliza una transformada de Fourier se filtró para convertir los cambios en la frecuencia de modulación a una franjaaumento de altura relativa. La falta de uniformidad en el cambio detectado se debe a la baja frecuencia espacial de la franja y artefactos proyectados debido a la transformada discreta del coseno método de fase basado desenvolver. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 5. Dielectroforesis y electrowetting. La respuesta electromecánica del glicerol para altos potenciales de campos eléctricos. Dos electrodos de platino inmerso en glicerol anhidro a 0 kV (a), y 19 kV (b) muestran cómo el líquido es impulsado con fuerza hacia arriba. En una modificación del experimento de Pellat el volumen levantado se elimina por completo del depósito subtiende produciendo un bridg glicerol EHDe celebrada entre los dos electrodos (c). Asimismo, en el caso de electrodos en forma de varilla (d) la línea de contacto avanza hasta el electrodo con aplicación de 15 kV (e) elevar los electrodos tira del cuerpo líquido hacia arriba para formar tronco de cono (f) muestra la humectación mejorada generada por la fuerte campos. Las barras de escala son 5 mm. Stills tomadas de vídeos complementarios S1 (ac) y S2 (df). Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 6. efecto Sumoto visualizado en el infrarrojo. Secuencia de imágenes de infrarrojos de un solo recipiente de glicerol en un campo eléctrico no homogéneo proporcionado usando un electrodo plano simple puntosistema que se muestra en la luz visible en el panel (a). Potencia (19 kV DC) se aplica en t = 0 seg. Enfriamiento de la superficie local se produce por debajo del electrodo de punto (t = 15 seg) Este enfriamiento local se propaga a través de la superficie y se desarrolla heterogeneidades, la generación de una fuerza de rotación mientras inmediata es inicialmente pequeña y requiere aproximadamente 75 segundos para ser visible en la superficie. Tiempo entre tramas es de 15 seg. La barra de escala es de 10 mm. Fotogramas de vídeo complementario S3. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 7. refrigeración Pre-encendido en un sistema de puente vertical con distancia de separación de 10 mm. El cono superior e inferior Taylor gota sésil de un puente de agua vertical colocada-u p se muestran en primer plano durante una rampa de tensión. Las imágenes están en el infrarrojo de onda larga y representan la emisión de la superficie. De las imágenes hay una refrigeración constante y elongación (ad) de ambas superficies de líquido a medida que aumenta la tensión aplicada tanto alcanzar una temperatura mínima de 1-2 ° C por debajo inicial (a) justo antes de la expulsión de un chorro (e) desde el cono superior Taylor. La gotita inferior retrocede en avance del chorro cargado pero rápidamente se une tras el contacto (ef), la emisión se eleva rápidamente como un puente líquido EHD estable se estableció (g). La reducción de temperatura se confirmó usando una fibra óptica termo-sonda. La gota sésil inferior es de ~ 2 ° C más caliente que el cono superior debido a la operación anteriormente; Típicamente, el recipiente de alta tensión alcanzará una temperatura ligeramente superior. Fotogramas de vídeos complementarios S4 (parte superior del cono) y S5 (gota abajo).subir / 51819 / 51819fig7highres.jpg "target =" _blank "> Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 8. imágenes termográficas de un puente de agua horizontal de la ignición a la extinción. Serie Representante de mediados de onda compuesta (3,7 a 5,0 m) y de onda larga (8,0 a 9,4 micras) imágenes infrarrojas que caracterizan las etapas operacionales de puentes líquidos horizontales que se muestran para agua: (a) de encendido, (b) expansión, (c) extensión, (d) la estabilización, (e) ruptura. En esta secuencia de imágenes del puente fue extinguido por desconectar la alimentación del sistema. Fotogramas de vídeo complementario S6. Haga clic aquí para ver unaversión más grande de esta cifra.

. Figura 9. imágenes termográficas de un puente vertical de agua de la ignición a la extinción serie Representante de infrarrojos de onda larga (7,5 a 9,0 micras) imágenes que caracterizan las etapas operacionales de puentes líquidos verticales muestran para el agua: (a) la ignición, (b) la expansión , (c) la reducción de voltaje, (d) la formación de ligando, (e) desintegración en gotas bajo la influencia de las inestabilidades de Rayleigh-meseta. El tiempo transcurrido se muestra en milisegundos. El contraste de fondo se ajustó en los últimos fotogramas para mejorar la visualización de las gotas. Fotogramas de vídeo suplementaria S7. Haga clic aquí para ver una versión más grandesión de esta figura.

Figura 10. imágenes termográficas de puentes horizontales en DMSO y glicerol. Dimetilsulfóxido (DMSO) (a) y glicerol (b) emisión de puente en un compuesto de onda media (3,7 a 5,0 m) y de infrarrojos de onda larga (8,0-9,4 m). Fotogramas de vídeos complementarios S8 (DMSO) y S9 (glicerol). Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.