JoVE Logo

Entrar

É necessária uma assinatura da JoVE para visualizar este conteúdo. Faça login ou comece sua avaliação gratuita.

Neste Artigo

  • Resumo
  • Resumo
  • Introdução
  • Protocolo
  • Resultados
  • Discussão
  • Divulgações
  • Agradecimentos
  • Materiais
  • Referências
  • Reimpressões e Permissões

Resumo

Este trabalho apresenta um protocolo para a preparação de uma microbomba de condução utilizando eletrodos planares simétricos na estratificação cobre-folheada do epóxi reforçado com vidro resistente ao fogo (FR-4) (CCL) para testar a influência das dimensões da câmara sobre o desempenho de um microbomba de condução.

Resumo

Aqui, uma microbomba de condução com pares de eletrodo de planar simétrica preparado na estratificação cobre-folheada do epóxi reforçado com vidro resistente ao fogo (FR-4) (CCL) é fabricada. É usado para investigar a influência das dimensões da câmara sobre o desempenho de uma microbomba de condução e para determinar a confiabilidade da bomba da condução quando a acetona é usada como o fluido de trabalho. Uma plataforma de teste está configurada para avaliar o desempenho de microbomba condução em condições diferentes. Quando a altura da câmara é de 0,2 mm, a pressão da bomba atinge seu valor de pico.

Introdução

Micropumps pode dirigir o fluxo de líquido em uma escala muito menor do que a maioria das bombas. Nos últimos anos, vários regimes de condução foram aplicados com êxito a microfluidic sistemas1,2,3,4,5. A bomba de electrohydrodynamic (DHE) pode exercer forças diretamente sobre o líquido, sem partes móveis, o que torna mais simples e mais fácil de fabricar6. De acordo com os tipos de carga, bombas EHD podem ser classificadas como bombas injetoras, bombas de indução ou bombas de condução. Bombas de indução não funcionam em líquidos isotérmicos, enquanto bombas de injeção alterar a condutividade do líquido. Porque lhes falta a tais problemas, bombas de condução são mais estáveis e tem uma aplicação mais ampla.

A bomba de condução baseia-se a incompatibilidade das taxas de dissociação e recombinação de moléculas do líquido. Normalmente, o processo de dissociação e recombinação pode ser expressa como segue7,8:
figure-introduction-1223
onde a taxa de recombinação kr é constante, enquanto a taxa de dissociação kd é uma função da força do campo elétrico. Quando a força do campo elétrico atinge um determinado valor, a taxa de dissociação excederá a taxa de recombinação. Em seguida, cargas livres mais viajam para os dois eletrodos de polaridade oposta e a forma de camadas de heterocharge. Estas camadas de heterocharge são a chave para a bomba, como o movimento das cargas empurra as moléculas de líquido para a frente. Portanto, força de corpo líquido pode ser gerada no líquido dentro da câmara utilizando eletrodos assimétricos ou a incompatibilidade da mobilidade dos íons positivos e negativos9,10,11,12 .

Este trabalho apresenta uma nova forma de fabricar uma placa de eletrodo planar simétrica para uma bomba de condução. A placa do eletrodo é preparada na CCL FR-4, e a câmara da bomba é preparada por micromaquinação. Os processos de fabricação são relativamente mais simples e mais conveniente do que aqueles de outros métodos de fabricação, tais como Nanolitografia. Uma plataforma de teste é criada para investigar o desempenho da microbomba de condução em condições diferentes. Além disso, a confiabilidade da microbomba de condução também é investigada em circunstâncias diferentes.

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Protocolo

atenção: favor consultar todas as fichas de dados de segurança (MSDS) antes do uso. Acetona é altamente inflamável e pode causar irritação dos olhos e vias respiratórias. A tensão envolvida é tão alta quanto vários milhares de volts; daí, faíscas elétricas são esperadas quando realizar o experimento. Realizar os experimentos em um quarto com boa ventilação para evitar explosões e fogo de faíscas as.

1. fabricação das placas e titular

Nota: neste trabalho, as placas de eletrodo e o titular são fabricados por uma linha de produção em uma fábrica. Apenas o material e os parâmetros de todas as partes neste documento serão introduzidos devido os processos complicados.

  1. Material e o tamanho da placa de eletrodo
    1. fabricação do eletrodo placas usando 1,4 mm CCL FR-4, com uma fina camada de cobre de 35 µm. Veja a Figura 1 para parâmetros detalhados da placa eletrodo.
  2. Parâmetros de eletrodos
    1. ordenar as placas de eletrodo da fábrica. Para obter mais detalhes, veja a Figura 2.
  3. Inspeção da placa de eletrodo
    1. depois da preparação da chapa de eletrodo, usar um microscópio eletrônico para inspecionar os eletrodos para eventuais falhas visíveis abaixo dos 100 X e ampliação de X 300. Observe que qualquer pequenos defeitos na superfície dos eléctrodos podem causar curto-circuito, como mostrado na Figura 3.
    2. Inspecionar e medir a largura do eletrodo e espaçamento para determinar se a precisão de dimensão atende o requisito.
    3. a placa com um amperímetro para ver se um curto-circuito elétrico ocorre teste.
  4. Preparação da placa da câmara
    1. cortar alguns membrana do silicone para o mesmo tamanho como a placa do eletrodo, conforme mostrado na Figura 4. Escolher as membranas de silicone com espessuras diferentes para fazer placas de câmara com diferentes alturas.
    2. Usar uma ferramenta de perfuração especial para fazer o buraco da câmara, conforme mostrado na Figura 5.
  5. Processamento do titular
    1. ordem o titular de uma fábrica. Os parâmetros detalhados são mostrados na Figura 6.
  6. Fabricação da placa de cobertura
    1. faça dois furos na parte superior da placa de cobertura usando uma perfuração da máquina para instalar os tubos de entrada e saída. Veja a Figura 7 para suas posições e tamanhos.

2. Montagem da microbomba

  1. acetona de uso para lavar todos os pratos, o titular, os tubos de entrada e saída e outras ferramentas usadas nas experiências. Colocar essas ferramentas e placas dentro de um copo e em seguida despeje suficiente 99.5% de acetona para mergulhá-los. Coloque o copo dentro do aparelho de ultra-sons. Ligue o aparelho de ultra-sons e ajuste o temporizador para 5 min.
  2. Inserir os tubos de aço inoxidável de entrada e saída nos dois furos na placa de tampa.
  3. Colocar uma placa de câmara feita de membrana de silicone sobre a placa do eletrodo e, em seguida, cubra-o com a placa de cobertura.
  4. Pilha e alinhe a placa de cobertura, chapa de câmara e o elétrodo da placa de cima para baixo e insira as placas alinhadas no suporte.
    1. Uso um M5 parafuso para fixar as placas dentro do titular. Ver a explosão e visualização normal da microbomba montada, como mostrado na Figura 8 e Figura 9, respectivamente.
    2. Pressão sobre as chapas juntos, apertando os parafusos.
      Nota: Os tubos e a cavidade da placa de câmara irão formar uma passagem para o líquido de funcionamento. A placa da câmara elástica também pode selar a abertura entre placas para impedir que o líquido flui para fora. Ver a explosão e a visualização normal da microbomba montada na Figura 8 e Figura 9, respectivamente.
  5. Usar duas mangueiras de poliuretano com diâmetro externo de 4 mm e 2 mm de diâmetro interno para conectar os tubos de aço inoxidável de entrada e saída.
  6. Conecte um amperímetro, uma fonte de alimentação 500 V DC e a microbomba em série. Inserir um 1 mA fusível entre o amperímetro e a fonte de energia para proteger o amperímetro no caso a microbomba shorted.
  7. Inserir a mangueira de entrada em um copo de 50 mL com 20-30 mL de acetona dentro.
    Nota: A Figura 10 mostra a plataforma concluída.

3. Procedimento experimental

  1. trabalhos preparatórios antes do experimento
    1. Use um cilindro para injetar acetona para encher a microbomba. Depois que o nível de líquido atinge a mangueira de saída, continuar a injetar 10 mL de acetona dentro até todas as bolhas são empurradas para longe da câmara.
      Nota: É impossível ver se há quaisquer bolhas deixou dentro da câmara, porque a placa de cobertura e a placa do eletrodo não são transparentes. Injetar continuamente acetona ajuda a remover as bolhas, mas não pode garantir que não há bolhas são deixadas dentro a microbomba. Bolhas podem bloquear a passagem de líquido, ou podem curto-circuitos e causar uma explosão-micro dentro a microbomba, que vai queimar os eléctrodos. O efeito de bolhas sobre a operação da bomba ainda não está totalmente claro, mas as avarias causam foram observadas várias vezes.
    2. Despeje o copo de 20-30 mL de acetona e colocar a mangueira de entrada de dentro do copo. Certifique-se de que o nível do líquido é maior do que a entrada de pelo menos 5 mm para que acetona pode fluir para a bomba e nenhum ar pode ser sugado para a câmara de microbomba.
  2. Do teste de pressão estática
    1. Conecte a mangueira de saída para uma pequena moldura para que a mangueira possa permanecer em linha reta e vertical. Coloque uma régua ao lado da mangueira de saída para medir o nível do líquido.
    2. Conectar-se à fonte de energia a microbomba.
    3. Iniciar o teste, pressionando o interruptor e então anote o nível de líquido inicial.
    4. Após o nível do líquido torna-se estável, gravar o tempo, o nível do líquido final e a corrente elétrica.
    5. Continuar a gravar o nível do líquido e a corrente a cada 10 s até a microbomba decompõe.
  3. Teste de taxa de fluxo
    1. usar uma proveta grande para coletar o líquido que sai da mangueira de saída. Certifique-se de fixar a mangueira de saída para que o final permanece na mesma altitude como o nível do líquido no copo.
    2. Conectar-se à fonte de energia a microbomba.
    3. Iniciar o teste, pressionando o interruptor e então anote o nível de líquido inicial.
    4. Como o líquido começa a fluir para fora a mangueira de saída, registrar o volume de acetona dentro da proveta cada 10 s. Conforme o experimento passa, adicionar acetona para o béquer para manter o nível do líquido.
  4. Teste de confiabilidade
    1. Uso o tempo médio de trabalho para avaliar a confiabilidade da bomba. Durante o teste de taxa de fluxo e o teste de pressão estática, registre o tempo de operação, antes que a bomba se decompõe. Gravar os fenômenos detalhados de cada repartição durante o experimento e inspecione a superfície da placa de eletrodo depois para posterior análise.

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Resultados

Como mostrado na Figura 11, a pressão da bomba e sua crescente taxa aumentam quando a tensão aumenta. Quando a tensão atinge 500 V, a pressão da bomba atinge 1.100 PA.

A pressão de estática da bomba aumenta com a altura da câmara da bomba aumenta quando a altura da câmara é inferior a 0,2 mm. O desempenho da bomba atinge seu ponto mais alto quando a altura da câmara é de 0,2 mm. Em seguid...

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Discussão

Uma das etapas críticas dentro do protocolo é bom inspecionar cuidadosamente a placa do eletrodo. Pequenas rebarbas na borda de um eletrodo podem resultar em um curto-circuito, e integridade superficial pode afetar muito o desempenho da bomba. A limpeza da placa do eletrodo e titular também é muito importante. A altura de câmara de eletrodo é inferior a 1 mm, para que pequenas partículas de pó podem bloquear o fluxo de trabalho líquido e causar um curto-circuito. Antes do ensaio, injetando acetona na câmara pod...

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Divulgações

Os autores não têm nada para divulgar.

Agradecimentos

Este trabalho foi patrocinado pela Fundação Nacional de ciências naturais da China (51375176); a Fundação de Provincial de ciência Natural de Guangdong de China (2014A030313264); e a ciência e tecnologia, planejamento de projeto da província de Guangdong, China (2014B010126003).

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Materiais

NameCompanyCatalog NumberComments
Amperemeter-85C1-MA
DC high voltage power supplyNanTong Jianuo electric device companyGY-WY500-1
Fuse--
Ultrasonic cleanerDerui ultrasonic device company-
Soldering iron--

Referências

  1. Kazemi, P. Z., Selvaganapathy, P. R., Ching, C. Effect of micropillar electrode spacing on the performance of electrohydrodynamic micropumps. J Electrostat. 68 (4), 376-383 (2010).
  2. Kano, I., Nishina, T. Effect of electrode arrangements on EHD conduction pumping. IEEE Trans Ind Appl. 49 (2), 679-684 (2013).
  3. Laser, D. J., Santiago, J. G. A review of micropumps. J Micromech Microeng. 14 (6), R35(2004).
  4. Fylladitakis, E. D., Theodoridis, M. P., Moronis, A. X. Review on the history, research, and applications of electrohydrodynamics. IEEE Trans Plasma Sci. 42 (2), 358-375 (2014).
  5. Yazdani, M., Seyed-Yagoobi, J. Effect of Charge Mobility on Electric Conduction Driven Dielectric Liquid Flow. Electrostatics Joint Conf. , (2009).
  6. Gharraei, R., Esmaeilzadeh, E., Hemayatkhah, M., Danaeefar, J. Experimental investigation of electrohydrodynamic conduction pumping of various liquids film using flush electrodes. J Electrostat. 69 (1), 43-53 (2011).
  7. Gharraei, R., Esmaeilzadeh, E., Nobari, M. R. H. Numerical investigation of conduction pumping of dielectric liquid film using flush-mounted electrodes. Theor Comp Fluid Dyn. 28 (1), 89(2014).
  8. Jeong, S. -I., Seyed-Yagoobi, J. Experimental study of electrohydrodynamic pumping through conduction phenomenon. J Electrostat. 56 (2), 123-133 (2002).
  9. Seyed-Yagoobi, J. Electrohydrodynamic pumping of dielectric liquids. J Electrostat. 63 (6), 861-869 (2005).
  10. Hojjati, M., Esmaeilzadeh, E., Sadri, B., Gharraei, R. Electrohydrodynamic conduction pumps with cylindrical electrodes for pumping of dielectric liquid film in an open channel. Colloid Surface A. 392 (1), 294-299 (2011).
  11. Yazdani, M., Seyed-Yagoobi, J. Numerical investigation of electrohydrodynamic-conduction pumping of liquid film in the presence of evaporation. J Heat Trans-T ASME. 131 (1), 011602(2009).
  12. Vafaie, R. H., Ghavifekr, H. B., Lintel, H., Brugger, J., Renaud, P. Bi-directional AC electrothermal micropump for on-chip biological applications. Electrophoresis. 37 (5-6), 719-726 (2016).
  13. Pearson, M. R., Seyed-Yagoobi, J. Experimental Study of Linear and Radial Two-Phase Heat Transport Devices Driven by Electrohydrodynamic Conduction Pumping. J Heat Trans-T ASME. 137 (2), 022901(2015).

Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.

Reimpressões e Permissões

Solicitar permissão para reutilizar o texto ou figuras deste artigo JoVE

Solicitar Permissão

Explore Mais Artigos

Bioengenhariaedi o 128bomba de condu oplataforma de testes de desempenhoelectrohydrodynamicpress o da bombataxa de fluxo

This article has been published

Video Coming Soon

JoVE Logo

Privacidade

Termos de uso

Políticas

Pesquisa

Educação

SOBRE A JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Todos os direitos reservados