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방법 논문

다공성 매체에 있는 기 공-규모 이벤트 프로세스 오일 복구 응용 프로그램에 대 한 특성화를 위한 미세 장치

10.5K 조회수

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DOI:

10.3791/56592

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2018년 1월 16일

* These authors contributed equally

이 논문에서

요약

이 절차의 목표는 쉽고 빠르게 사용자 정의 형상과 저항 유기 액체 기름 복구 연구 하 여 붓기와 미세 장치를 생산 하는입니다. 입니다 형 처음 생성 이며 에폭시 기반 장치를 캐스팅 하는 데 사용 합니다. 대표 변위 연구 보고 됩니다.

초록

미세 소자 공부 미세한 규모에서 전송 프로세스에 대 한 다양 한 도구가 있습니다. 수요는 전통적인입니다 (PDMS) 장치에 달리는 낮은 저항 분자 무게 기름 구성 요소 미세 장치에 대 한 존재합니다. 여기,이 속성을 가진 장치를 만들기 위한 손쉬운 방법을 설명 하 고 복구 원유는 거품에 의해 기 공-규모 메커니즘을 조사 하기 위한이 프로토콜의 제품 사용. 패턴은 처음 설계 컴퓨터 지원 설계 (CAD) 소프트웨어를 사용 하 여 투명도 고해상도 프린터에 인쇄. 이 패턴 리소 그래피 절차를 통해 한 감광 다음 전송 됩니다. PDMS 패턴에 캐스팅, 오븐, 치료 이며 몰드를 제거 합니다. Thiol ene 가교 폴리머, 광학 접착제 (OA)로 일반적으로 사용 되는 금형에 부 어 그리고 UV 빛에서 치료는. PDMS 몰드는 광학 접착제 캐스트에서 벗 겨. 유리 기판 다음 준비 하 고 장치의 두 개의 반쪽 함께 보 세. 광학 접착제 기반 장치는 기존의 PDMS 미세 소자 보다 더 강력한. 에폭시 구조는 빛 유기 액체를 포함 하는 실험에 대 한 새로운 가능성을 열고 있는 많은 유기 용 매에 의해 붓기. 또한,이 소자의 표면 습윤 동작 PDMS의 그것 보다 더 안정적입니다. 광학 접착제 미세 소자의 건설은 간단, 아직 PDMS 기반 장치의 제작 보다 점차적으로 더 많은 노력을 요구 한다. 또한, 광학 접착제 장치는 유기 액체에서 안정, 오랜 시간 후 감소 본드 강도 전시 수 있습니다 그들은. 다공성 미디어에 대 한 2 차원 micromodels 역할을 형상에 광학 접착제 미세 소자를 만들 수 있습니다. 이 장치는 향상 된 오일 회수 및 대수층 치료에 관련 된 기 공-규모 메커니즘에 대 한 우리의 이해를 향상 시키기 위해 석유 변위의 연구에 적용 됩니다.

서론

이 방법의 목적은 시각화 하 고 다중 위상, 다 성분 액체 상호 작용 및 다공성 매체에 있는 복잡 한 기 공-스케일 역학 분석. 유체 흐름 및 다공성 매체에 있는 수송의 많은 년 동안 이러한 시스템 기름 복구, 대수층 수정, 유압 골절1,2, 등 여러 가지 표면 처리에 적용 되는 때문에 3 , 4 , 5. 이러한 복잡 한 기 공 구조를 모방 하기 위해 micromodels를 사용 하 여, 독특한 통찰력 다른 액체 단계와 미디어6,,78 사이 공 수준 동적 이벤트 시각화에 의해 주어진 다 9,,1011.

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프로토콜

주의:이 프로토콜 고온 오븐, 독성 화학 물질 및 자외선 처리 작업이 포함 됩니다. 제발 신중 하 게 모든 재료 안전 데이터 시트를 읽어 하 고 기관의 화학 안전 지침을 따르십시오.

1. 장치 디자인

  1. CAD 소프트웨어 응용 프로그램에서 포토 마스크를 디자인 합니다.
    1. 그리기 사각형 채널을 3 ㎝ 길이, 0.5 c m 폭 (그림 1b-오른쪽 상단).
    2. 동봉 된 모양의 다공성 매체의 곡물을 나타내는 배열을 만듭니다.
      참고:이 모양 이라고 하 게시물 소프트 리소 그래피 과정에서 3 차원 구조 될 것 이다. 모양 및 게시물의 크기 해야 수십 미크론, 순서 수 있고 10에 1 백 미크론의 간격. 여러 게시물 크기 만들이, 사용할 수 있습니다 그리고 섹션 미디어에서 골절을 시뮬레이션 하는 게시물의 맨 남아 있을 수 있습니다.
    3. 입구 및 출구 채널 다공성 미디어 섹션으로 넓은 약 1 / 3을 그립니다. 드레인으로 입구 포트에서 형태소 분석 채널을 그립니다.
    4. 디자인에서의 클리어런스 1.0 cm의 최소 전체 디자인 경계 상자를 그립니다.
      참고: 테두리 상자와 게시물을 뿐만 아니라, 디자인의 테두리 사이의 영역에....

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결과

이 예제에서는 실험에 수성 거품 계층된 침투성 대비 이기종 다공성 매체에서 (5.4 cP의 점성)와 40 °의 API 중력 중동 원유를 치환 하 사용 됩니다. PDMS 거품 생성기는 원유로 완전히 포화 이전 되었다 광학 접착제 micromodel에 연결 된다. 그림 1a 는 PDMS에 대 한 포토 마스크의 CAD 디자인 거품 발생기, 포토 레지스트 패턴이 실리콘 웨이퍼 및 완성 된 거품 발생기 입구 및 출구 관 삽입을 보여 줍니다. 그림 1b 계층된 침투성 대비 이기종 광학 접착제 모델 다공성 미디어에 대 한 해당 이미지를 보여줍니다. 포토 마스크 디자인의 각각 투명 및 불투명 부분 note 그림 2에서처럼 조 악한 거품으로 가스와 액체는 공동 주입 흐름 초점 기하학에 의해 생성 됩니다. 이 데모에 대 한 선정 .......

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토론

광학 접착제 micromodels에서 기름 복구 프로세스를 공부이 프로토콜 비 고분자 micromodels-유리 또는 실리콘-, PDMS 미세 소자의 손쉬운 제작 등의 견고성 사이의 균형을 친다. Micromodels 유리 또는 광학 접착제, 달리 PDMS 장치 빛 유기 종에 저항을 부족 합니다. PDMS micromodels가 없습니다 또한 많은 실험을 위한 이상적인 있기 때문에이 소자의 표면에는 불안정 한 일로 속성이 폴리머 매트릭스19가스 침투성. 반면, 광학 접착제 PDMS, 보다 훨씬 더 안정 습윤 나타났습니다 그리고 그것은 훨씬 적은20,,2122가스 침투성 이다. 특히, 물 접촉 각도 O2 플라즈마 처리, PDMS21시간에 비해 후 일에 대 한 안.......

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공개 사항

저자는 공개 없다.

감사의 글

우리는 다공성 매체 (휴스턴, 텍사스, 미국)에서 프로세스에 대 한 라이스 대학 컨소시엄에서 재정 지원을 인정 한다.

....

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재료

이 논문에 사용된 재료 목록
이름회사카탈로그 번호댓글
3 mL Leur-Lok 주사기Fischer Scientific14-823-435
10 mL 유리 주사기Fischer Scientific1482698G
포토마스크CAD/아트 서비스
실리콘 웨이퍼대학 웨이퍼452
프로필렌-글리콜-메틸-에테르-아세테이트 Sigma Aldrich484431-4L
150mm 유리 페트리 접시캐롤라이나 생물학적 공급#721134
60mm 플라스틱 페트리 접시캐롤라이나 생물학적 공급#741246
마스크 얼라이너EV 그룹EVG 620
1mm 생검 펀치Miltex, Plainsboro, NJ69031-01
산업용 디스펜싱 팁CML 공급게이지 23
도립 현미경OlympusIX-71
플라즈마 시스템Harrick PlasmaPDC-32G플라즈마 클리너
폴리디메틸실록산(PDMS)Dow Corning, Midland, MISYLGARD 184
Norland Optical Adhesive 81(NOA81) 또는 (OA)Norland Products Inc.8116광학 접착제
퀵 셋트 에폭시피셔 사이언티픽4001
유리 슬라이드글로브 Scientic Inc.1321
SU-8 2015 포토레지스트MicroChemSU-8 2015포토레지
주사기 펌프Harvard ApparatusFusion 400
유리 모세관 튜브SGE Analytical Science1154710C
고속 카메라비전 연구V 4.3
폴리에틸렌 튜브Scientific Commodities Inc.#BB31695-PE/3
스트

참고문헌

  1. Blaker, T., et al. Foam for Gas Mobility Control in the Snorre Field: The FAWAG Project. SPE Reserv Eval Eng. 5 (04), 317-323 (2002).
  2. Mannhardt, K., Svorstøl, I. Effect of oil saturation on foam propagation in Snorre reservoir core. J Petrol Sci Eng. 23 (3-4), 189-200 (1999).
  3. Falls, A. H., Lawson, J. B., Hirasaki, G. J. The Role of Noncondensable Gas in ....

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