基于液体的关门机制具有可调节的多相选择性和防行为.
Xu Hou1, Yuhang Hu2, Alison Grinthal2
11] School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, Cambridge, Massachusetts 02138, USA [2] Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering, Harvard University, Cambridge, Massachusetts 02138, USA.
Nature
|March 6, 2015
概括
研究人员开发了一种新的基于液体的微孔和纳米孔门,可以对流体和气体运输进行选择性控制. 这种防系统为各种应用提供可调节的值,从微流体到先进的过.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 流体动力学 流体动力学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 生物系统利用纳米孔进行选择性运输,启发了合成替代品.
- 现有的合成封闭孔与复杂的多相运输和污染作斗争.
研究的目的:
- 为微孔和纳米孔引入一种新的基于液体的封闭机制.
- 为了在多相运输中实现选择性,可调和和防污染控制.
主要方法:
- 使用毛细血管稳定液体作为可逆门.
- 采用理论建模和实验验证.
- 根据压力证明可调节的门门.
主要成果:
- 通过单一系统实现液体和气体的选择性运输.
- 成功分离了三相空气-水-油混合物.
- 由于液体内,表现出持续的防行为.
结论:
- 液体封闭策略为微孔和纳米孔系统提供了高效的长期运行.
- 这种方法可以适应各种孔隙结构,材料和尺寸.
- 潜在的应用范围包括流体处理,3D打印和芯片上的实验室设备.


