毛细管桥梁和立方体粒子悬浮中的微观结构演变:可湿性和结构秩序的作用
Kalyani Kulkarni1, Madhvi Tiwari1, Hisay Lama2
1Soft and Active Matter Research Laboratory (SAMRL), Department of Chemical Engineering, Indian Institute of Science Education and Research Bhopal, Bhopal, Madhya Pradesh, 462 066, India.
Journal of colloid and interface science
|December 27, 2025
概括
毛细血管悬浮中的立方体状颗粒比不规则的颗粒产生更强的凝. 并排排的安排最大限度地提高了产量压力,微观结构根据湿条件和流体量而演变.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 合体和表面化学
背景情况:
- 在毛细管悬浮中,异型粒子比异型粒子具有优势.
- 在毛细血管悬浮液中立方体状颗粒的作用尚未得到充分研究.
- 颗粒形状和可湿性影响微观结构组合和质性质.
研究的目的:
- 为了研究立方体状颗粒对毛细血管悬浮的作用.
- 为了探索微观结构的演变在不同的湿条件和颗粒度下.
- 为了比较立方体悬浮剂的凝强度与不规则颗粒的凝强度.
主要方法:
- 使用表面修改的立方体形颗粒制备毛细管悬浮液.
- 使用风湿计进行的风湿学测量.
- 通过光学显微镜进行微结构分析.
- 毛细血管力计算.
主要成果:
- 由于粒子排列并排而导致的偏湿中达到的最大屈服应力.
- 微结构从摆动状态过渡到有序链和双连续网络,流体增加.
- 部分湿导致局部排序,乳液和非单调的产量压力趋势.
- 基于立方体的悬浮物表现出明显更强的凝,而不是那些有不规则颗粒的凝.
- 拉普拉斯力在并排立方体配置中占主导地位.
结论:
- 颗粒的形状,特别是立方体,以及它们的排列,极大地影响了毛细管悬浮体质学.
- 在立方体中并排桥梁增强了凝强度.
- 湿度条件和流体分数决定了微观结构的演变和质反应.


