在玻璃毛细血管中采用基于薄膜柔性平台的移动声波的声流流体图案
Qiaoyun Wang1, Sadaf Maramizonouz2, Mercedes Stringer Martin3
1Hebei Key Laboratory of Micro-Nano Precision Optical Sensing and Measurement Technology, School of Control Engineering, Northeastern University at Qinhuangdao, 066004, PR China; Faculty of Engineering and Environment, Northumbria University, Newcastle upon Tyne, NE1 8ST, UK.
Ultrasonics
|September 13, 2023
概括
移动表面声波 (TSAWs) 能够有效地在玻璃毛细血管中塑造微粒. 这种薄膜声波平台在微流体学和水凝操纵中提供了多功能应用.
科学领域:
- 声学流体学 声学流体学
- 微粒子操纵 微粒子操纵
- 表面的声波是表面的声波.
背景情况:
- 表面声波 (SAW) 技术利用声波辐射力和拖动力进行微粒子操纵.
- 现有的方法通常使用聚合物或玻璃室中的立式 SAW (SSAW) 或移动式 SAW (TSAW).
研究的目的:
- 通过使用TSAWs来证明微粒子对齐,模式和度在圆形和矩形玻璃毛细血管中.
- 为了研究倾斜角度和波特征对粒子模式的影响.
- 探索灵活薄膜SAW平台的潜在应用.
主要方法:
- 使用了带有移动表面声波 (TSAWs) 的压电薄膜声波平台.
- 使用在板上的薄膜ZnO SAW设备进行数值模拟和实验验证.
- 研究了各种倾斜角度的圆形和方形毛细血管中的粒子模式.
主要成果:
- 在圆形和矩形玻璃毛细血管中,TSAWs成功地对齐,图案化和缩了微粒.
- 粒子模式受到SAW设备的共振频率和倾斜角度的影响,归因于声压,衍射效应,阻力和声辐射力 (ARF).
- 在多个管道,水凝和围绕毛细血管的灵活SAW设备中成功展示了粒子模式.
结论:
- 传播SAW提供了一种多功能方法,用于各种毛细管几何形状的微粒子操纵.
- 基于薄膜的TSAW平台是多重复合,集成和灵活的,可实现各种微流体应用.
- 这项技术显示出微流体学,水凝操纵和粒子组装应用的前景.


