Elektrohidrodinamik sıvı köprülerin üç özellikle kılcal sıvı köprülerden farklıdır: 1) akışı, 2) uzayabilirlik, 3) ısı emisyon; Bir karşılaştırma Önceki voltaj küçük kılcal köprülerin uygulamasına., Şekil 2'de gösterilen sıvı seviyesi daha da yatay konfigürasyonda ağızlı olduğu zaman, genellikle iki kap arasındaki gözlemlenebilir edilir. Ayırma mesafesi birkaç milimetreden daha az olduğunda onlar dikey yapılandırmada kaçınılmazdır.
Gerilim bir rampa veya adım (protokolünde 3.4.2.2) (bkz: protokolünde 3.4.2.1 bakınız) ya da uygulanabilir. Eşik değerinin (V t) bir EHD köprü üretmek olmaz ama böyle sıvı hacmi genişlemesi gibi diğer bazı olayları tetikleyebilir aşağıda Gerilimler (Şekil 4), sıvı elektrot temas hattının yukarı doğru hareketi (Şekil 5) sıvı, rotasyon ve sirkülasyon toplu (Şekil 6), electrospraying ve jet formasyonu (Şekil 7). Vt araştırma altındaki izolasyon sıvısı bir özelliğidir, konsantrasyon ve bileşenlerin türü mevcut yanı sıra, koruyucu bir atmosfer kullanılmaktadır. Ateşleme için eşik, aynı zamanda kap ayrılması bir fonksiyonudur. Köprü ateşleme birçok milimetre ayrımları ile mümkün olmakla beraber, uygulanan gerilim daha yüksek olması ve stabil bir sıvı bağlantısı oluşturulur önce daha uzun bir süre hareketsiz daha şiddetli electrospraying ile gözlenebilir. Örneğin, içi su dolu bir rezervuar, 5 mm, 17-20 kV ve daha yüksek Vt artışlar ile ayrılır.
Vt ark kontağı ve Marks ve püskürtme oluşan bir kombinasyon aşıldığında (Şekil 8a, 9a) ince bir köprü çapı <1 mm oluşumu ve hemen ardından. Köprü kurulduğunda akım (9b, Şekil 8b) köprü şişmesi ardından akacakKoşullara bağlı olarak, çap: 3-5 mm. Sıvıların çok şişme köprü kontaktan bugüne kadar zaman olarak ele 10-500 ms arasındadır ve büyük ölçüde, uygulanan gerilim, ve aralarındaki mesafe, viskozite ve sıvı 8,22,37 bir fonksiyonudur.
Yatay köprüler olarak akış yönünde, belirli sıvı koşullarına bağlıdır. Yüksek voltaj polarite pozitif ise, tipik olarak, net bir akışının katot doğru anottan çalışır. Uzantısı (Şekil 8c) üzerine çapı 1-10 Hz arasındaki düşük frekanslarda genellikle dalgalanma olacak. Yüksek frekanslı salınımlar da oluşabilir ve yüzey dalgaları gibi görebilir. Lütfen bir ikili yan deseni ile aydınlatıldığında, optik olarak aktif bir yoğunluk dalgaları köprü vücutta görebilir. Sistemin belirli bir tepki işlevi, likid sistemdeki hem de güç kaynağı iki özelliğin her ikisine bağlıdır.
Dikey köprüler saat birçok açıdan benzerorizontal olanlar; Ancak, bu güçlü kütle akışının kanıt göstermediği ve genellikle abartılı bir amfora gibi şekle sahip. Sıvı ve uzayabilirlik (Şekil 9c) bir silindir şeklinde sütunda sürüş gerilim yaşanmasına neden olur yatay köprüler su (örneğin, 1.25 mm / kV) göre biraz daha iyi. Yatay köprüler gibi dikey köprü önce gerilime akışkan organları arasında doğrudan temas olmadan oluşabilir. Bu durumda, Taylor koni üst sarkık damla üstünde oluşturulması için görülmektedir. Bu sprey aşağı hızla alt sesil damlacık ile temas üzerine şişen istikrarlı bir jet oluşturan uzatacaktır.
Electrosprays aksine, polar dielektrik sıvılar EHD köprüler hem termal şeklinde yanı sıra sivil-termal kızılötesi (IR) radyasyon 44 enerji tüketmesi. Sıvı köprülerden (7-10 Rakamlar) arasında Termografik kayıt yüzey akış dinamiklerini inceleyerek yanı sıra qu için bir araçtırIR enerji operando aktif dağılımı antifying. Termal emisyon Ohmic ısıtma nedeniyle büyük ölçüde ve farklı sıvılar farklı aynı güç dağılımı verilen ısıya eğilimi gibi böylece iyon istikrar duyarlı bir ölçüsüdür. Örneğin, su köprü (Şekil 9c) için tipik 35-50 ° C arasında, işletmek ve alkol köprüler iyon istikrar 39 hem düşük buhar basıncı hesap yanı sıra farklar hakkında bir kaç derece soğuk çalıştırın. Bu bağlantılı davranış bir başka örneği, düşük bir buhar basıncına sahiptir ve pek çok diğer polar sıvılar için ters yönde hareket eder negatif iyonlar oluşturan aprotik DMSO içinde bulunur. DMSO köprü 100 ° C'de (Şekil 10a) yakın sıcaklıklarda işletme eğilimindedir. Gliserol köprüler bulunan lokalize ısıtma tarafından görülebilir olarak viskozite ve ısı kapasitesi de sisteme dağıtılır nasıl ısı enerjisi önemli bir rol oynamaktadır (Şekil 10b).
(Şekil 8e, 9e) bozabilir kadar ayrılık genellikle çapı azalması (Şekil 8d, 9d) üzerinden devam edecektir elektrik alan. Köprü çaplı yüksek kütle ve su aşağıya doğru bir jet ile sonuçlanan çok büyük olduğunda, tipik olarak sadece yatay konfigürasyonda bulunan köprü bozulma diğer bir şekli, meydana gelir. Bu davranış, köprünün tekrar damlacıklar olarak kararsız sebep olabilecek bir "sallanma" etkinin üretilmesi köprünün salınımlarına neden olabilir. Büyük çaplı bridGES bağlı bir taşma ile sonuçlanan tek yönlü akışı için bir kapta fazla hidrostatik tepe basıncının sonucu olarak oluşabilir; alternatif çok geniş bir köprüyü ya da "su otoyol" üretecek sadece küçük ayrımı yüksek değerlere gerilimi arttırır. Bu büyük çaplı köprüler de aşağı yerçekimi altında düşer büyük bir damlacık içine çöken ile başarısız olabilir.

EHD sıvı köprü deneyleri için Şekil 1. Temel ekipman. EHD sıvı köprülerin oluşturulması için tipik (a) Yatay ve dikey (b) deneysel sisteminin şematik gösterimi. Böyle montaj askıları ve elektrot destekleri gibi bazı mekanik detayları netlik açısından ihmal edilmektedir. Zaruri bileşenleri platformu veya mo yalıtım sıvı gemiler (i) olanmiktarlarındaki (j), elektrotlar (k) ve bir yüksek gerilim güç kaynağı (m). Doğrusal çeviri aşamaları bir kez köprü kurulmuş iki gemilerin güvenli ayrılması için tavsiye edilir. Panel (c) 'de gösterilen çubuk ölü olarak iletken olmayan katı bir malzemeden (s), iletken bir metal çubuk (q) bir parça monte edilir ve bir Örme taş külahlı şekilde ya da başka bir tespit malzemesi (r) uygulanan elektrik bant birkaç sarar . Metal uç devre taşıma ekipmanları önce taburcu olduğunu sağlamak için deneyler bittikten sonra iki elektrot arasında kısa oluşturmak için kullanılır. , bu rakamın büyük bir versiyonunu görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Kılcal ve EHD su köprülerin 2. Karşılaştırma Şekil.Üç farklı gerilimlerde, (b) 6 kV (c) 4 kV 8 kV (d) Yatay EHD köprüler kolayca açıklığın ortadan ise yatay bir kılcal köprü 1.5 mm (a) küçük bir boşluk yayılabilir. Bir kılcal köprü fıskiyesinde arasında askıya ise EHD köprü fıskiyesinde üzerinden akmasını unutmayın. Aynı şekilde dikey kılcal köprüsü (e) daha dar bir bel (~ 1.5 mm çapında). Vardır ve sadece yaklaşık olarak uzayabilir dikey EHD köprü farklı olarak 3,3 mm uzatılabilir. 4 kV (f) 6 kV (g) ve kılcal köprü olarak, aynı ayrılma mesafesi 8 kV (h) 'de sürülen üç EHD köprüleri gösterilir. Daha yüksek voltaj köprü artan enerji yayılımı sonucu köprü bel çapı, akış hızı ve artan ısıtma artırır. Doğal gaz çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalır olarak kabarcık oluşumunda bir artış daha yüksek gerilimlerde görülmektedir. Ölçek çubuğutüm çerçeveler içinde 1 mm. , bu rakamın büyük bir versiyonunu görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil, sıvı su köprü 3. Karakteristik eğrileri. 0 ° C'de su sıvı köprüler için akım-voltaj ilişkisi, 5, 10, 15 mm ayırma mesafesi işaretlenir. Hiçbir sıvı köprü oluşturur (sol alt içerlek fotoğrafa bakınız) hangi altında bir alt eşik, ve köprüler kararsız (İçerlek resimleri 1-4) hangi üstünde bir üst eşik istikrar bölgesini bağlı. Bazı ölçülebilir uzantısı (yani ≥ 5 mm) ile en köprüler için toplam güç dağılımı 10 ile 20 watt yatıyor. Üst eşiğin ötesinde bir köprü rüptürü sıklıkla normal işleme ilerleyen bir olaylar dizisini takip edecekiyon (ilave 1), (ilave 4) delinmesine nihayet (İçerlek 3) sarkma, (inset 2) sızıntı, ve. , bu rakamın büyük bir versiyonunu görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil 4. genleşmesini. Iki geminin tüm sıvı yüzeyi öngörülen ikili saçak deseni yardımıyla uygulanan elektriksel alana tepki olarak yükselmesi görülebilir. Su ile dolu iki teflon beher iki farklı uygulanan gerilimler a) 0 kV ve b) 15 kV bir tahmin saçak deseni ile görüntülenmiş. Öngörülen saçak (panel c) değişiklik IDEA süzülmüş bir Fourier için saçak modülasyon frekansı değişiklikleri dönüşümünü kullanmaktadır 33 yazılımı kullanılarak analiz edilirgöreli yüksekliği yükselişi. Tespit vardiya düzensizlik nedeniyle ayrık kosinüs için öngörülen saçak ve eserler düşük uzaysal frekansa nedeniyle esaslı faz unwrapping dönüşümü yöntemi. , bu rakamın büyük bir versiyonunu görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil 5. Dielektroforez ve Electrowetting. Potansiyeli yüksek elektrik alanlar için gliserol elektromekanik yanıtı. Iki platin elektrot 0 kV (a) en anhidre gliserol daldırıldı ve 19 kV (b) sıvı güçlü bir yukarı doğru tahrik edilir nasıl değiştiğini göstermektedir. Pellat deneyinin bir modifikasyonu olarak kaldırılmış ses tamamen bir EHD gliserol Bridg elde subtending hazneden atılıriki elektrot arasında düzenlenen E (c). Aynı şekilde, çubuk biçimli elektrotlar (d) temas çizgisi 15 kV (e) 'nin uygulanması ile elektrotu ilerler elektrotlara yükseltilmesi küt konik (f) tarafından üretilen güçlü bir ıslatılabilme gösteren oluşturmak için yukarı doğru sıvı gövdesi çeker durumunda alanlar. Ölçek çubukları 5 mm. Ek videolar S1 (AC) ve S2 (df) alınan Stills. , bu rakamın büyük bir versiyonunu görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Kızılötesinde görüntülenmiştir Şekil 6. Sumoto etkisi. Homojen olmayan bir elektrik alanı içinde gliserol bir şekilde bir tasın kızılötesi görüntü dizisi basit bir nokta düzlem elektrot kullanılarak sağlananpanelinde görünür ışık gösterilen sistem: (a). Gücü (19 KV DC), T = 0 saniye uygulanır. Lokal yüzey soğutma noktası elektrot (T = 15 saniye) bu lokal soğutma yüzeyi boyunca yayılır ve anında ilk olarak küçük ve yüzey üzerinde görünür hale için yaklaşık 75 saniye süre gerektiren, bir dönme hareketinin üretilmesini farklılıklarını geliştirir altında meydana gelir. Çerçeveler arasındaki süre 15 saniyedir. Ölçek çubuğu 10 mm'dir. Ek Video S3 Stills. , bu rakamın büyük bir versiyonunu görmek için lütfen buraya tıklayınız.

10 mm ayırma mesafesi ile dikey köprü sisteminde Şekil 7. Ön ateşleme soğutma. Üst Taylor konisi ve dikey su köprünün alt sesil damla set-u p bir gerilim rampası sırasında yakın-up gösterilmiştir. Görüntüler uzun dalgalı kızılötesi bölgesindeki ve yüzey emisyonu gösterir. Burada uygulanan voltaj, her iki başlangıç: (a) bir püskürtme ejeksiyon hemen önce (e) altında 1-2 ° C arasında bir sıcaklığa ulaşan en az arttırıldıkça görüntülerden hem sıvı yüzeyler, sabit bir soğutma ve uzama (ad) vardır Üst Taylor koniden. Alt damlacık istikrarlı EHD sıvı köprüsü (g) kurulmuş gibi, emisyon hızla yükselir tahsil jet önceden teper ama hızla kontak (ef) takip katılır. Sıcaklık indirgeme, bir fiber optik termo-prob kullanılarak teyit edildi. Alt sesil damlacık olduğunu ~ 2 ° C daha önceden nedeniyle operasyona üst konisi daha sıcak; genellikle yüksek gerilim gemi biraz daha yüksek sıcaklık elde edecektir. Ek videolar S4 (üst koni) ve S5 (alt damlacık) den Stills./ 51819 / 51819fig7highres.jpg "target =" _blank "upload> Bu rakamın büyük bir versiyonunu görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Nesli için kontağı bir yatay su köprünün Şekil 8. Termografik görüntüler. Kompozit orta dalga (3,7-5,0 mikron) ve uzun dalga (8,0-9,4 mikron) için gösterilen sıvı yatay köprüler için operasyonel aşamalarını karakterize kızılötesi görüntüler Temsilcisi serisi su: (a) ateşleme, (b) genişleme, (c) uzantısı, (d) stabilizasyon, (e) ayrılık. Bu görüntü sırası köprü sisteme güç kaldırarak söndürüldü. Ek Video S6 gelen Stills. bir görmek için buraya tıklayınızBu rakamın büyük bir versiyonu.

. Nesli için kontağı bir dikey su köprünün Şekil 9. Termografik görüntüler uzun dalga kızılötesi Temsilcisi serisi dikey sıvı köprüler için operasyonel aşamalarını karakterize (7,5-9,0 mikron) görüntüleri su için gösterilen: (a) ateşleme, (b) genleşme (c), düşük voltaj, (d) ligandı oluşumu, Rayleigh plato değişkenliklerin etkisi altında damlacıklar olarak (e) kırılma. Geçen zaman msn'de gösterilir. Arka plan kontrast damlacık görünümünü geliştirmek için son kare ayarlandı. Ek Video S7 gelen Stills. daha büyük bir Sür görmek için buraya tıklayınızBu rakamın sion.

DMSO ve gliserol içinde yatay köprüler Şekil 10. Termografik görüntüler. Dimetilsülfoksit (DMSO) (a) ve gliserol (b) orta dalga (3,7-5,0 mm) ve uzun dalgalı kızılötesi bir bileşik içindeki köprü miktar (8,0-9,4 um). Ek videolar S8 (DMSO) ve S9 (gliserol) Stills. , bu rakamın büyük bir versiyonunu görmek için lütfen buraya tıklayınız.