Geri Dön

Investigation of the interfacial instability between a Newtonian fluid and a polymeric fluid under the influence of an electric field for microfluidics applications

Mikroakışkan uygulamaları için Newtonyen bir akışkan ile polimerik bir akışkanın arayüzey kararsızlığının elektrik alanı etkisinde incelenmesi

  1. Tez No: 286429
  2. Yazar: GÜLSÜM ERSOY
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. KEREM UĞUZ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Kimya Mühendisliği, Chemical Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2011
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Kimya Mühendisliği Bölümü
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 172

Özet

Mikro akışkan sistemleri reaksiyonların, ısı ve kütle kontrolünün kolay olması, analiz zamanının kısalması ve daha az kimyasala ihtiyaç duyulması gibi avantajlar sağladığı için son yıllarda birçok endüstri uygulamasında sıkça kullanılmaktadır. Fakat, mikrokanallarda boyutlar küçük olduğundan akış laminer rejimde kalır, bu nedenle de reaksiyonlarda istenilen karışma ve katalizör teknolojisi için gerekli olan mikro damlacıkları aynı boyutlarda ve seri bir şekilde oluşturmak çok zordur. Karışan iki sıvıyı mikrokanalda etkin bir şekilde karıştırmak veya karışmayan iki sıvının birinin içerisinde diğerinin eşit büyüklükte damlacıklarını yaratmak için en etkili yöntemlerden biri elektrohidrodinamik uygulamalardır. Bu yöntemle iki sıvı arasındaki başlangıçta düz olan arayüzey elektrik alanı uygulanarak bozulur, yani sistem kararsız hale getirilir. Bu çalışmanın amacı biri Newtonyen, diğeri Newtonyen olmayan iki karışmayan, yarı iletken sıvının elektrik alanı etkisi altındaki arayüzey kararsızlığını teorik ve analitik olarak incelemektir. Sıvılar başlangıçta düz bir arayüzey oluşturarak Poiseuille akışı ile akmaktadırlar ve akış yönüne dik bir elektrik alanı uygulanmaktadır. Sistemin elektrik alanı etkisi altındaki davranışını ve Reynolds sayısı, uygulanan elektrik potansiyeli, sıvıların elektriksel özellikleri ve polimerin elastikliği gibi sistem parametrelerinin sistemin kararsızlığına etkisini gözlemlemek için lineer kararlılık analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, elektriksel geçirgenlik oranını azaltmanın veya Weissenberg sayısı, sıvıların kalınlık oranı, viskozite oranı, iletkenlik oranı veya Reynolds sayısından herhangi birini arttırmanın sistemi daha kararlı hale getirdiği; akış zaman boyutunun elektrik zaman boyutuna oranı olan boyutsuz S sayısını arttırmanın maksimum büyüme hızını etkilemediği fakat kritik dalga sayısını küçülttüğü; boyutsuz elektrik sayısını, Eb, arttırmanın ise sisteme girilen parametrelere göre sistemi daha kararlı veya kararsız hale getirici etki edebileceği görülmüştür.

Özet (Çeviri)

Microfluidic devices are widely used in various industries as they provide many advantages such as easy control of chemical reactions, heat and mass transfer, short analysis time and consumption of chemicals in small amounts. Reactions are either carried in homogeneous phase in a microchannel or in a batch reactor such as a small crucible or a micro droplet, which is also known as digital microfluidics. In micro length scale, the flow regime is laminar, which makes mixing or formation of mono dispersed micro sized droplets difficult. Electrohydrodynamics is an effective method for efficient mixing when two miscible liquids are used and for generating uniform droplets in microchannels when two immiscible liquids are used. The electric field causes the flat interface to deflect, i.e., to become unstable. The aim of this study is to theoretically and numerically analyze the stability of the interface between a Newtonian fluid and a non-Newtonian fluid under the effect of an electric field applied normal to the interface. The fluids under the effect of pressure-driven flow are assumed to be immiscible, incompressible, and leaky-dielectric. Linear stability analysis is conducted to observe the behavior of the system under the electric field and to show the effects of system parameters such as Reynolds number, applied potential, physical and electrical properties of the fluids, elasticity of the polymer. As a result, it is found that decreasing the permittivity ratio or increasing any of the Weissenberg number, the thickness ratio, the viscosity ratio, the conductivity ratio or the Reynolds number have a stabilizing effect; whereas increasing the dimensionless parameter S, the ratio of fluid to electric time scale does not affect the maximum growth rate but decreases the critical wavenumber. Moreover, increasing the electric number, i.e., increasing the applied voltage could be stabilizing or destabilizing depending on the selected parameters.

Benzer Tezler

  1. Hap takviyesinin UHMWPE matrisli kompozitlerinin mikroyapısal ve mekanik özelliklerine etkisinin incelenmesi

    Investigation of the effect of hydroxyapatite supplement on the microstructural and mechanical properties of the UHMWPE matrix composites

    MERVE SEDA ZOR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Metalurji MühendisliğiSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

    İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. GÖZDE FATMA ÇELEBİ EFE

  2. Dikey ip üzerinde damlacıklı akışın oluşturulması ve incelenmesi

    Formation and investigation of droplet flow on a vertical string surface

    BORA DOĞAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Makine MühendisliğiYıldız Teknik Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İSMAİL TEKE

  3. Doğal seramik hammaddelerden porselen diş yapımı ve metal-seramik arayüzey karakterizasyonu

    The production of porcelain teeth from ceramic raw materials and the characterisation of metal-ceramic interfaces

    AYŞEN KILIÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2003

    Metalurji Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. OKAN ADDEMİR

  4. Molibden nitrür kaplamaların aşınma davranışı

    Başlık çevirisi yok

    İ.BÜLENT NİLÜFER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    Metalurji Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Metalurji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SABRİ KAYALI

  5. Numerical simulation of multiphase flows under electrohydrodynamics effects

    Elektrohidrodinamik etkiler altında çok fazlı akımların sayısal simülasyonu

    AMIN RAHMAT

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    Mekatronik MühendisliğiSabancı Üniversitesi

    Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MEHMET YILDIZ