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Experimental investigation of dynamic mass transfer during droplet formation using micro-LIF in a coaxial microchannel 被引量:1
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作者 Zhuo Chen Qiqiang Xiong +2 位作者 Shaowei Li Yundong Wang Jianhong Xu 《Chinese Journal of Chemical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2021年第11期51-58,共8页
The mass transfer of Rhodamine 6G from the droplet to the continuous phase in a coaxial micro-channel is studied using micro-LIF(Laser-Induced Fluorescence).The mass distribution inside droplet is measured and visuali... The mass transfer of Rhodamine 6G from the droplet to the continuous phase in a coaxial micro-channel is studied using micro-LIF(Laser-Induced Fluorescence).The mass distribution inside droplet is measured and visualized.The experimental results affirm that there exists the internal circulation inside the droplet and it could enhance the convective mass transfer.The stagnant center of vortices is also observed.The extraction fraction could reach 40%80%.In order to establish the mass transfer model,different flow rates of the dispersed and continuous phase are adopted.The high continuous phase flow rate and low dispersed phase flow rate are both beneficial to enhance mass transfer by expediting the internal circulation.A modified mass transfer model is found to calculate the extraction fraction.A good agreement between the model and experiment in various conditions demonstrates that the mass transfer model in this work is reliable and feasible. 展开更多
关键词 Droplet formation micro-lif measurement Internal circulation Mass transfer model
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微通道内环状流薄液膜厚度及波动实验研究
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作者 阮达 侯静静 +2 位作者 薄紫一 张帅帅 马学虎 《化工学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第11期4178-4187,共10页
微通道中环状流广泛应用于精细化学品合成等领域,而环状流中薄液膜的流动形态及厚度对反应过程的热质传递影响显著,因此实验利用激光诱导荧光法对薄液膜厚度进行精准在线测量。结果表明,随气相剪切力增大,液膜厚度降低,波动形态由低频... 微通道中环状流广泛应用于精细化学品合成等领域,而环状流中薄液膜的流动形态及厚度对反应过程的热质传递影响显著,因此实验利用激光诱导荧光法对薄液膜厚度进行精准在线测量。结果表明,随气相剪切力增大,液膜厚度降低,波动形态由低频高振幅波转变为高频低振幅波。二氯甲烷液相流量为3 ml/min、含气率为0.7时波动频率最高可达260 Hz。在相同含气率下,液膜形态由流体黏度和表面张力决定,液膜厚度随流体黏度增大而增大,液膜波动频率随表面张力增大而减小。通过薄液膜在微通道内受力分析,构建了不同流体的薄液膜厚度的预测模型,预测值与实验值偏差±15%。本研究明晰了微通道内不同物性液体及气速对液膜波动及厚度的影响,为薄液膜强化热质传递提供理论指导。 展开更多
关键词 微流体学 两相流 薄液膜波动 激光诱导荧光法 含气率
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微通道中液滴内部混合过程的μ-LIF可视化和LBM模拟 被引量:6
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作者 王文坦 刘喆 +3 位作者 邵婷 赵述芳 金涌 程易 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第2期375-381,共7页
采用μ-LIF技术可视化研究了微通道中液滴内部的组分混合行为,建立了描述多相多组分体系的格子Boltzmann方法 (LBM),通过μ-LIF实验确定了LBM模型关键参数,成功模拟了微通道中液滴内部的混合行为。研究表明,液滴在运动中发生形变可以有... 采用μ-LIF技术可视化研究了微通道中液滴内部的组分混合行为,建立了描述多相多组分体系的格子Boltzmann方法 (LBM),通过μ-LIF实验确定了LBM模型关键参数,成功模拟了微通道中液滴内部的混合行为。研究表明,液滴在运动中发生形变可以有效缩短传质距离,实现强化混合的目的。同时,分散相对壁面的润湿性质对复杂结构微通道中液滴流动起着重要作用。所得结果为微尺度复杂流动行为的研究提供了理论基础。 展开更多
关键词 微流体 微液滴 微混合 格子BOLTZMANN方法 微激光诱导荧光技术
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液-液喷射混合装置微观混合特性的研究进展 被引量:2
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作者 黄正梁 聂元清 +4 位作者 杨遥 孙婧元 王靖岱 蒋斌波 阳永荣 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第A01期1-11,共11页
液-液喷射混合装置具有优异的微观混合特性,特别适用于液-液快反应体系。在研究不同液-液喷射混合装置的微观混合特性时,选取合适的研究方法和定量指标非常关键。本文对比分析了液-液喷射混合装置中常用的微观混合特性研究方法(化学探... 液-液喷射混合装置具有优异的微观混合特性,特别适用于液-液快反应体系。在研究不同液-液喷射混合装置的微观混合特性时,选取合适的研究方法和定量指标非常关键。本文对比分析了液-液喷射混合装置中常用的微观混合特性研究方法(化学探针法、激光诱导荧光技术和计算流体力学方法),包括其优缺点、适用范围、选用原则和应用要点,并总结了表征微观混合特性的定量指标。其次,对液-液喷射混合装置进行了系统性的分类,分别介绍了不同液-液喷射混合装置中微观混合特性的影响因素和研究进展,后者主要包括3种研究方法在研究微观混合机理、微观混合特性时间、微观混合过程强化和装置结构优化等方面的进展。最后总结了罐中喷射混合装置和管状喷射混合装置微观混合特性研究存在的不足和后续研究方向。 展开更多
关键词 液-液喷射混合装置 微观混合 化学探针法 激光诱导荧光技术 计算流体力学方法
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爆轰加载下金属材料的微层裂现象 被引量:4
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作者 陈永涛 洪仁楷 +2 位作者 陈浩玉 胡海波 汤铁钢 《爆炸与冲击》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第1期61-67,共7页
通过在LiF窗口撞击镀膜面增加一薄层LiF和对LiF窗口反光面进行漫反射面镀膜处理的方法,对传统Asay窗诊断技术进行了改进,获得了微层裂物质高质量的实验信号。将改进后Asay窗技术与中能X射线照相及激光干涉测速技术相结合,实验给出了熔... 通过在LiF窗口撞击镀膜面增加一薄层LiF和对LiF窗口反光面进行漫反射面镀膜处理的方法,对传统Asay窗诊断技术进行了改进,获得了微层裂物质高质量的实验信号。将改进后Asay窗技术与中能X射线照相及激光干涉测速技术相结合,实验给出了熔化状态下Sn材料微层裂物质不同时刻的密度空间分布图像及演化特征,且不同测试技术诊断结果半定量吻合。得到Sn材料微层裂物质的清晰物理图像,可为微层裂物理机理的认识和物理建模提供实验数据。 展开更多
关键词 固体力学 微层裂 X射线照相 Asay窗 DPS测速 LIF
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煅烧温度及氟化锂对球形镨黄色料性能的影响 被引量:2
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作者 汪永清 汪超 +5 位作者 马继 汪其堃 刘丰利 王洋 常启兵 汪其 《中国陶瓷》 CAS CSCD 北大核心 2019年第10期10-16,共7页
本文采用溶胶-凝胶-微乳液法(SGM)制备了球形锆镨黄色料(Pr-ZrSiO4),并系统的研究了氟化锂、煅烧温度等工艺参数对色料的呈色性能及微观结构的影响。结果表明:采用SGM法能够得到分散性、流动性和呈色性能良好,同时表面具有微纳凸起结构... 本文采用溶胶-凝胶-微乳液法(SGM)制备了球形锆镨黄色料(Pr-ZrSiO4),并系统的研究了氟化锂、煅烧温度等工艺参数对色料的呈色性能及微观结构的影响。结果表明:采用SGM法能够得到分散性、流动性和呈色性能良好,同时表面具有微纳凸起结构的球形锆镨黄色料。TEM和EDS测试表明,微纳凸起结构的存在是由于气态氟化硅向氧化锆扩散和沉积作用。该工作为高性能黄色陶瓷墨水的研发提供了选择。 展开更多
关键词 锆镨黄色料 溶胶-凝胶-微乳液法 球形 氟化锂 微纳凸起结构
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