Yüzeylerüzerindeki sıvı düşmesi etkileri hem temelfenomen1'in anlaşılması hem de endüstriyel süreçler için büyük ilgi çekicidir2. Damla etkileri üzerinde 100 yıldır çalışılmıştır3,ama birçok yönü tam olarak araştırılmak üzere henüz. Yüksek hızlı fotoğrafçılık, analitik ölçümlerin iyi zaman çözünürlüğü ile yapılmasını sağlayan zengin ve erişilebilir veriler sağladığı ndan, damladarbeleri 4'ün çalışmaları için neredeyse evrensel olarak kullanılır. Katı bir yüzey üzerinde bir damla etkisi sonuçları5,6,7 basit birikintisi için sıçrama8aralığı . Onlar 9, 10,11,12sıçrayan damla da dahil olmak üzere özellikle ilginç sonuçlar üretebilir gibi süperhidrofobik yüzeyler üzerindeki etkileri genellikle çalışılır. Burada açıklanan protokol mikro ölçekli desenleme ile polimer yüzeylerüzerinde su damlaetkileri incelemek için geliştirilmiştir, ve özellikle damla etkisi sonuçları üzerinde desen etkisi13,14.
Bir düşme etkisi deneyinin sonucu çok çeşitli olası değişkenlerden etkilenebilir. Düşüşün boyutu ve hızı, yoğunluk, yüzey gerilimi ve viskozite gibi sıvı özellikleriile birlikte değişebilir. Damla ya Newton15 ya da Newton olmayan16olabilir. Sıvı7,17,katı18ve elastik19 yüzeyler dahil olmak üzere çok çeşitli darbe yüzeyleri incelenmiştir. Çeşitli olası deneysel konfigürasyonlar daha önce Rein ve ark.17tarafından tanımlanmıştır. Damlacık farklı şekillerde olabilir. Yüzeye bir açıyla salınım yapabilir, dönebilir veya etkilenebilir. Yüzey dokusu ve sıcaklık gibi çevresel faktörler değişebilir. Tüm bu parametreler damlacık etkileri alanında son derece geniş kapsamlı olun.
Değişkenlerin bu geniş aralığı nedeniyle, dinamik sıvı ıslatma olayları çalışmaları genellikle nispeten belirli veya dar konulara odaklanmak için sınırlıdır. Bu tür birçok araştırma, el ile işlenmiş yüksek hızlı videolardan elde edilen orta sayıda deney (örneğin, 50−200 veri noktası) kullanır10,20,21,22. Bu tür çalışmaların genişliği, araştırmacı tarafından makul bir süre içinde elde edilebilecek veri miktarı ile sınırlıdır. Videoların manuel olarak işlenmesi, kullanıcının genellikle görüntü analiz yazılımı (Fiji23 ve Tracker24 popüler seçeneklerdir) kullanımıyla elde edilen etkileyen damlacıkların çapını ölçmek gibi tekrarlayan görevleri yerine getirmesini gerektirir. Damla darbelerini karakterizeetmek için en yaygın olarak kullanılan ölçüm,25,26,27,28'likbir yayılan damlanın çapıdır.
Görüntü işlemedeki gelişmeler nedeniyle, otomatik bilgisayar destekli yöntemler veri toplama verimliliğini artırmaya başlıyor. Örneğin, temas açısı29 ve yüzey gerilimi kolye damla yöntemi30 kullanarak otomatik ölçüm için görüntü analizi algoritmaları artık mevcuttur. Çok daha büyük verimlilik kazanımlar damla etkileri yüksek hızlı fotoğraf için yapılabilir, hangi analiz için birçok bireysel görüntülerden oluşan filmler üretir, ve gerçekten bazı yeni çalışmalar otomatik analiz kullanmaya başladı15,18, deneysel iş akışı açıkça değişmemiş olmasına rağmen. Damla darbe deneyleri için deneysel tasarım diğer iyileştirmeler gölgegraf tekniği ile yüksek hızlı kameralar ile birleştiğinde olabilir ticari olarak kullanılabilir LED ışık kaynaklarında gelişmeler ortaya çıkmıştır31,32,33,34.
Bu makalede, drop etkisi filmlerinin yakalanması ve analizi için standart laştırılmış bir yöntem açıklanmaktadır. Birincil amaç, yukarıda açıklanan çok çeşitli damla etkisi çalışmaları için genel olarak yararlı olmalıdır büyük veri kümeleri, verimli bir şekilde toplanması sağlamaktır. Bu yöntem kullanılarak, etkileyen bir düşüşün zaman çözümlenmiş, sayısallaştırılmış anahattı günde ~100 denemeler için elde edilebilir. Analiz, damlacık etki parametrelerini (boyut, hız, Weber ve Reynolds numaraları) ve maksimum yayılma çapını otomatik olarak hesaplar. Protokol, herhangi bir temel damlacık parametreleri (sıvı, boyut ve darbe hızı dahil), substrat malzemesi veya çevre koşulları için doğrudan geçerlidir. Çok çeşitli deneysel parametreleri tarayan çalışmalar nispeten kısa bir zaman diliminde yapılabilir. Yöntem aynı zamanda, birden fazla tekrar deneyi ile küçük bir değişken aralığını kapsayan yüksek çözünürlüklü çalışmaları da teşvik eder.
Bu yöntemin yararları standart deneme ve net bir veri yapısı ve iş akışı tarafından sağlanmaktadır. Deneysel kurulum, denemeden hemen sonra kaydedilen videoların anında işlenmesi için özel bir görüntü analiz koduna (MATLAB üzerinde çalışan Tamamlayıcı Kodlama Dosyası olarak dahil) geçirilebilen tutarlı özelliklere (uzamsal ve kontrast) görüntüler üretir. Veri işleme ve edinme entegrasyonu, veri toplamanın genel hızının iyileştirilmesinin başlıca nedenidir. Bir veri toplama oturumundan sonra, her video işlendi ve ilgili tüm ham veriler videonun yeniden işlenmesine gerek kalmadan daha fazla analiz için depolanır. Ayrıca, kullanıcı her denemenin kalitesini gerçekleştirildikten hemen sonra görsel olarak inceleyebilir ve gerekirse denemeyi tekrarlayabilir. İlk kalibrasyon adımı, deneysel kurulumun farklı laboratuvar oturumları arasında iyi bir hassasiyetle çoğaltılmasını sağlar.
Bu yöntemi uygulamak için kullanıcının yüzeyi yatay (yan-on) bir bakış açısından görüntüleyebilmek için düzenlenmiş yüksek hızlı bir kameraya erişebisi olduğu varsayılır. Bu düzenlemenin şematik bir gösterimi Kartezyen eksenlerin tanımı da dahil olmak üzere Şekil 1'degösterilmiştir. Sistem, hem kamerayı hem de numuneyi üç boyutlu (X, Y ve Z) hassas bir şekilde konumlandırabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Damlacık aydınlatmak için bir gölgegraf yöntemi uygulanır ve kameranın optik yolu boyunca yerleştirilir. Sistem, optik yolu kamerayla hizalamak için X ve Z yönünde hareket ettirilebilen yüksek kaliteli bir doğru akım (DC) LED aydınlatma sistemi (kolimatör kondenser lens idahil) kullanmalıdır. Ayrıca kullanıcı belirli bir iğne35bağlı istenilen hacimde bireysel damlacıkları üretmek için programolabilir bir şırınga pompası erişimi olduğu varsayılır. Damlacık yerçekimi ne kadar dır, böylece çarpışma hızı iğnenin yüzeyüzerindeki konumu tarafından kontrol edilir. Bu kurulum oldukça genel olmasına rağmen, Malzeme Tablosu temsili sonuçları elde etmek için kullanılan belirli ekipmanları listeler ve ekipman seçimi tarafından uygulanan bazı olası kısıtlamalara dikkat çeker.

Şekil 1: Minimal deneysel kurulumun şematik gösterimi. Yüksek hızlı kamera, bir numuneüzerinde dikey olarak etkili olan görüntü damlacıklarına konumlandırılır. Bir LED ışık kaynağı, kameranın görüş açısıyla gölgelendirilir. Bireysel damlacık üretimi için bir iğne kullanılır ve Kartezyen eksenleri tanımlanır. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Yöntem açıklaması, sıvı damlacıklarının düşme ve çarpma sırasında kenarlarının ölçümü üzerinde odaklanmıştır. Görüntüler, yaygın olarak kullanılan yan-on bakış açısından elde edilir. İki yüksek hızlı kamera13,14kullanarak her iki yan ve aşağıdan yukarıya görünümlerden yayılan damlacıkları araştırmak mümkündür, ancak opak malzemeler için aşağıdan yukarıya görünüm mümkün değildir ve yukarıdan aşağıya görünüm hizalama komplikasyonları üretir. Temel iş akışı, yüzeyleri etkileyen küçük (2−3 mm çapında) nesneler için araştırmayı geliştirmek için kullanılabilir ve daha küçük değişikliklerle daha büyük veya daha küçük nesneler için kullanılabilir. Deneysel kurulum ve yöntemdeki iyileştirmeler ve alternatifler tartışma bölümünde daha fazla ele alınır.