Electrohydrodynamic ponti liquidi si distinguono dai ponti liquidi capillari da tre proprietà: 1) flusso, 2) l'estensibilità, 3) emissione termica; un confronto è mostrato in Figura 2. Prima dell'applicazione di piccoli ponti capillari tensione sono spesso osservabili tra i due vasi quando il livello del liquido è anche con i beccucci nella configurazione orizzontale. Essi sono inevitabili nella configurazione verticale quando la distanza è minore di qualche millimetro.
La tensione può essere applicata sia in una rampa (vedi 3.4.2.1 nel protocollo) o passo (vedi 3.4.2.2 nel protocollo). Tensioni di sotto del valore di soglia (V t) non produrrà un ponte EHD ma può innescare diversi altri fenomeni quali l'espansione del volume di liquido (Figura 4), il movimento verso l'alto della linea di contatto elettrodo liquido (Figura 5), la rotazione e la circolazione del liquido bulk (Figura 6), Electrospraying e formazione di getti (Figura 7). V t è una proprietà del liquido dielettrico in esame, la concentrazione ed il tipo di componenti presenti, così come l'atmosfera schermatura utilizzati. La soglia di accensione è anche una funzione di separazione nave. Mentre accensione ponte è possibile con separazioni di molti millimetri la tensione applicata deve essere superiore ad un periodo più lungo di riposo può essere osservato con electrospraying più violenta prima è formata una connessione liquido stabile. Ad esempio, con serbatoi d'acqua riempito separati da 5 mm, V t aumenta a 17-20 kV o superiore.
Una volta V t è stata superata una combinazione di archi e spruzzatura marchi accensione (figure 8a, 9a), seguita immediatamente dalla formazione di un ponte sottile <1 mm di diametro. Una volta stabilito il ponte flusso di corrente seguita da gonfiore del ponte (Figure 8b, 9b) per3-5 mm di diametro a seconda delle condizioni. In molti dei liquidi studiate finora il tempo dal ponte di accensione al rigonfiamento è tra 10-500 msec ed è in gran parte una funzione della tensione applicata, la distanza di separazione, e la viscosità del liquido 8,22,37.
Nel ponti orizzontali direzione di flusso dipende dalle condizioni liquidi specifici. Tipicamente il flusso netto va da anodo verso il catodo quando la polarità alta tensione è positiva. Su estensione (Figura 8c) il diametro fluttuerà in genere a basse frequenze tra 1-10 Hz. Oscillazioni di frequenza più elevate anche verificano e sono visibili come onde di superficie. Otticamente onde di densità attivi sono visibili nel corpo ponte quando torna illuminato con un modello di frangia binario. La funzione specifica risposta del sistema dipende sia il sistema liquido nonché le caratteristiche di alimentazione.
Ponti verticali sono simili in molti aspetti alla hquelle orizzontali; tuttavia, questi non presenti segni di forte flusso di massa e in genere hanno una forma ad anfora-come esagerata. Aumentando i risultati di tensione di guida in una colonna più cilindrica di liquido e di estensibilità (Figura 9c) è un po 'meglio rispetto a ponti orizzontali (ad esempio 1,25 mm / kV per l'acqua). Come ponti orizzontali ponti verticali possono formarsi senza il contatto diretto tra i corpi fluidi prima della tensione. In questo caso un cono di Taylor si osserva per formare sul droplet pendulo superiore. Questo spray si estenderà verso il basso formando un getto stabile che si gonfia rapidamente a contatto con la goccia sessile inferiore.
A differenza electrosprays, ponti EHD nei liquidi dielettrici polari dissipano energia sotto forma sia di termica e infrarossi (IR) radiazione non-termica 44. Registrazione termografica di ponti liquidi (Figure 7-10) è uno strumento utile per esaminare la dinamica dei flussi superficiali nonché per quantifying il operando in IR distribuzione attiva di energia. Emissione termica è dovuto in gran parte al riscaldamento ohmico ed è quindi una misura sensibile di stabilità ioni come diversi liquidi tendono a surriscaldarsi in modo diverso a parità di potenza dissipata. Per i ponti di acqua di esempio (Figura 9c) operano tipicamente tra 35-50 ° C, e ponti alcol corrono un paio di gradi più fresco in ragione tanto della pressione di vapore più bassa, così come le differenze nella stabilità di ioni 39. Un altro esempio di questo comportamento legato è situato in DMSO aprotico che ha bassa pressione di vapore e forma ioni negativi che migrano in direzione opposta alla maggior parte degli altri liquidi polari. Ponti DMSO tendono ad operare a temperature vicine a 100 ° C (Figura 10a). Viscosità e calore capacità anche svolgere un ruolo importante nel modo in cui l'energia termica viene dissipata nel sistema come si può vedere dal riscaldamento localizzato trovato nei ponti glicerolo (Figura 10b).
(figure 8d, 9d) fino a raggiungere un valore critico e instabilità di Rayleigh-Plateau interrompere l'(8e figure, 9e) ponte ligando-come in una stringa di gocce che migreranno in campo elettrico. Un'altra modalità di interruzione ponte, di solito si trova solo nella configurazione orizzontale, si verifica quando il diametro del ponte diventa troppo grande con conseguente alta massa e un getto d'acqua verso il basso. Questo comportamento può portare ad oscillazioni del ponte producendo un effetto "oscillante", che può causare il ponte per destabilizzare nuovamente in gocce. Grandi brid diametroGES possono verificarsi come risultato di un eccesso di pressione idrostatica testa in un vaso a causa del flusso unidirezionale che si traduce in una condizione di overflow; in alternativa, aumentando la tensione a valori alti, con solo un piccolo separazione produrrà una vasta ponte o "autostrada dell'acqua". Questi grandi ponti diametro può anche fallire da collassare in un'unica grande goccia che cade verso il basso per gravità.

Figura 1 Attrezzatura di base per EHD esperimenti ponte liquido. Rappresentazione schematica di un tipico (b) sistema sperimentale (a) orizzontale e verticale per la creazione di EHD ponti liquidi. Alcuni particolari meccanici come cinghie di fissaggio e supporti elettrodi sono omessi per chiarezza. Le componenti essenziali sono vasi liquidi (i), piattaforme o mo isolantiUNTS (j), elettrodi (k), e un alimentatore ad alta tensione (m). Fasi di traslazione lineare sono raccomandati per la sicura separazione delle due navi è stabilito una volta un ponte. Il bastone morto mostrato nel grafico (c) è assemblato da un pezzo di materiale non conduttivo rigido (p), un'asta di metallo conduttivo (q), e diversi giri di nastro isolante applicato in modo intersecato o altro materiale di fissaggio (r) . La fine metallo è utilizzato per formare una breve tra i due elettrodi dopo la conclusione degli esperimenti per assicurare che il circuito viene scaricato prima di attrezzature per la movimentazione. Cliccate qui per vedere una versione più grande di questa figura.

Figura 2 Confronto tra capillari e EHD ponti d'acqua.Un ponte capillare orizzontale può comprendere solo un piccolo spazio di 1,5 mm (a), mentre, ponti EHD orizzontali a tre diverse tensioni 4 kV (b), 6 kV (c), 8 kV (d) passano facilmente il divario. Si noti che i ponti EHD scorrono sopra i beccucci, mentre un ponte capillare è sospeso tra i beccucci. Allo stesso modo il ponte capillare verticale (e) ha una vita stretta (circa 1,5 mm di diametro.) E può essere prorogato solo ~ 3,3 millimetri a differenza di ponti EHD verticali che estensibile. Tre ponti EHD guidati a 4 kV (f), 6 kV (g), e 8 kV (h) alla stessa distanza di separazione come il ponte capillare sono mostrati. Tensione superiore aumenta ponte diametro vita, velocità di flusso e maggiore riscaldamento per effetto della maggiore dissipazione di potenza nel ponte. Un aumento nella formazione di bolle si osserva anche a tensioni superiori come solubilità del gas diminuisce all'aumentare della temperatura. La barra della scalain tutti i fotogrammi è di 1 mm. Cliccate qui per vedere una versione più grande di questa figura.

Figura 3 Curve caratteristiche per un ponte di acqua liquida. La relazione corrente-tensione per ponti di acqua liquida a 0, 5, 10, 15 mm distanza di separazione è tracciata. Una soglia più bassa di sotto della quale non c'è ponte liquido si forma (vedi riquadro foto in basso a sinistra), e una soglia superiore oltre il quale ponti sono instabili (foto dell'inserzione 1-4) legati alla regione di stabilità. Per la maggior parte dei ponti con qualche estensione misurabile (cioè ≥ 5 mm) la dissipazione di potenza totale compreso tra i 10 ei 20 watt. La rottura di un ponte oltre la soglia superiore spesso seguire una sequenza di eventi qualificate dal operat normaleione (riquadro 1), a perdite (riquadro 2), cascante (riquadro 3), e, infine, rottura (riquadro 4). Cliccate qui per vedere una versione più grande di questa figura.

Figura 4 Espansione di volume. L'intera superficie del liquido dei due vasi può essere visto salire in risposta al campo elettrico applicato con l'ausilio di un modello di frangia binario proiettata. Due bicchieri Teflon pieni di acqua vengono esposte con un motivo a frangia proiettata a due diverse tensioni applicate a) 0 kV e b) 15 kV. La variazione della frangia proiettata (pannello C) viene analizzata utilizzando IDEA software 33 che utilizza una trasformata di Fourier filtrato per convertire i cambiamenti nella frequenza di modulazione per una frangiaaumento altezza relativa. La non uniformità dello spostamento rilevato è dovuto alla bassa frequenza spaziale della frangia proiettata e artefatti a causa della trasformata coseno discreta metodo fase scartare base. Cliccate qui per vedere una versione più grande di questa figura.

Figura 5 dielettroforesi e Elettrowetting. La risposta elettromeccanica di glicerolo ad alti potenziali campi elettrici. Due elettrodi di platino immersi in glicerolo anidro a 0 kV (a), e 19 kV (b) mostrano come il liquido è fortemente spinto verso l'alto. In una variante dell'esperimento di Pellat il volume alzato viene completamente rimosso dal serbatoio sottende ottenendo un bridg EHD gliceroloe tenuto tra i due elettrodi (c). Analogamente, nel caso di elettrodi a forma di asta (d) la linea di contatto avanza l'elettrodo con applicazione di 15 kV (e) innalzamento gli elettrodi tira il corpo liquido verso l'alto per formare tronco-conica (f) mostra la bagnabilità migliorata generato dalla forte campi. Barre di scala sono 5 mm. Stills tratte dal video supplementari S1 (ac) e S2 (DF). Cliccate qui per vedere una versione più grande di questa figura.

Figura 6 Effetto Sumoto visualizzato nell'infrarosso. Sequenza di immagini ad infrarossi di un singolo vaso di glicerolo in un campo elettrico non omogeneo fornita utilizzando un elettrodo piano punto semplicesistema illustrato nella luce visibile nel grafico (a). Potenza (19 kV DC) viene applicata a t = 0 sec. Raffreddamento superficiale locale avviene sotto l'elettrodo punto (t = 15 sec) Questo raffreddamento locale diffonde attraverso la superficie e sviluppa eterogeneità, la generazione di una forza di rotazione mentre immediato è inizialmente piccolo e richiede circa 75 secondi per diventare visibile sulla superficie. Il tempo tra i fotogrammi è di 15 sec. Barra di scala è di 10 mm. Stills da video supplementare S3. Cliccate qui per vedere una versione più grande di questa figura.

Figura 7 di raffreddamento pre-accensione in un sistema di ponte verticale con 10 mm di distanza di separazione. Il cono di Taylor superiore e inferiore goccia sessile di un ponte d'acqua verticale set-u p sono mostrati in primo piano nel corso di una rampa di tensione. Le immagini sono in infrarosso a onde lunghe e rappresentano l'emissione di superficie. Dalle immagini c'è un raffreddamento costante e allungamento (ad) di entrambe le superfici liquide come la tensione applicata viene aumentata sia raggiungimento di una temperatura minima di 1-2 ° C al di sotto iniziale (a) appena prima dell'espulsione di un getto (e) dal cono di Taylor superiore. La gocciolina inferiore indietreggia prima del getto carica ma unisce rapidamente dopo contatto (ef), l'emissione aumenta rapidamente come un ponte stabile EHD liquido è stabilito (g). Riduzione di temperatura è stata confermata con un termo-sonda a fibre ottiche. La goccia sessile inferiore è ~ 2 ° C più caldo del cono superiore a causa di un'operazione precedentemente; tipicamente la nave alta tensione raggiunga una temperatura leggermente superiore. Stills da video supplementari S4 (in alto a cono) e S5 (goccia in basso).caricare / 51819 / 51819fig7highres.jpg "target =" _blank "> Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 8 immagini termografiche di un ponte d'acqua orizzontale da accensione di estinzione. Serie Rappresentante del composito mid-onda (3,7-5,0 micron) e onde lunghe (8,0-9,4 micron) immagini a infrarossi che caratterizzano le fasi operative per ponti orizzontali liquidi indicati per acqua: (a) accensione, (b) di espansione, (c) estensione, (d) stabilizzazione, (e) rottura. In questa sequenza di immagini il ponte è stato spento togliendo l'alimentazione al sistema. Stills di supplementare il video S6. Cliccate qui per visualizzare ungrande versione di questa figura.

. Figura 9 immagini termografiche di un ponte d'acqua verticale da accensione all'estinzione serie rappresentativa di onde lunghe a infrarossi (7,5-9,0 micron) le immagini che caratterizzano le fasi operative per ponti liquidi verticali indicati per l'acqua: (a) l'accensione, (b) l'espansione , (c) tensione ridotta, (d) la formazione ligando, (e) rottura in gocce sotto l'influenza di instabilità di Rayleigh-plateau. Il tempo trascorso è mostrato in msec. Il contrasto di fondo è stato adeguato negli ultimi fotogrammi per migliorare la visualizzazione delle gocce. Stills da video supplementare S7. Cliccate qui per visualizzare un ver più grandesione di questa figura.

Figura 10 immagini termografiche di ponti orizzontali in DMSO e glicerolo. Dimetilsolfossido (DMSO) (a), e glicerolo (b) emissione di ponte in un composito di mid-onde (3,7-5,0 micron) e onde lunghe a infrarossi (8,0-9,4 micron). Stills da video supplementari S8 (DMSO) e S9 (glicerolo). Cliccate qui per vedere una versione più grande di questa figura.