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一种胶体颗粒微流体剪切力的测试方法技术

技术编号:26415063 阅读:32 留言:0更新日期:2020-11-20 14:09
本发明专利技术公开一种胶体颗粒微流体剪切力的测试方法,将胶体颗粒悬液接入流动池中的通道中,将需要检测的背景流体接入另一通道中;利用光镊捕获胶体微球,并使其保持静止状态;控制高精度电动位移台在最大功率下平动,使流动池中的流体流动,得出功率与流体流速的关系;将捕获的胶体微球切换至流动池中所需实验流体环境的通道中,控制电动位移台的实验所需移动速度,进行不同流体流速下胶体颗粒剪切力的测试;采集数据,仪器的力学检测系统将所得光阱信号转换成胶体颗粒所受的微流体剪切力。本发明专利技术可以测试不同的流体环境下胶体污染物的所受到的剪切力,满足环境污染等领域对胶体颗粒微流体剪切力的测试需求。

【技术实现步骤摘要】
一种胶体颗粒微流体剪切力的测试方法
本专利技术属于胶体化学
,更具体涉及一种胶体颗粒微流体剪切力的测试方法。
技术介绍
流体剪切力加载的方式有很多种,如流动小室加载技术、微流控技术等。这些技术通过进水口和出水口之间产生的压差为流体剪切速率提供动力,使样品池中的微粒受到均匀或周期性的剪切力作用;在环境微界面过程的研究中,水环境中的胶体颗粒由于受到各类引力和斥力作用而在多孔介质中迁移或滞留,而尚有许多胶体迁移现象无法用现有理论解释。剪切力是胶体颗粒在流体环境中的重要作用力之一,胶体颗粒微流体剪切力的测试可以帮助我们更好的了解污染物在多孔介质中的迁移转化过程,尤其是在复杂流体环境中的迁移转化情况。因而,了解胶体的受力情况至关重要。然而,水环境中胶体所受到的各类作用力大小难以测量,例如,原子力显微镜技术只能进行垂直方向上相互作用力的测量。现有技术中急需一种胶体颗粒微流体剪切力的测试方法。在微观领域常用的测量分子间相互作用力的仪器有原子力显微镜、光镊、声镊、磁镊等,这些单分子研究技术通常用于生命科学、物理学等领域,而在环境领域的应用甚少。光本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种胶体颗粒微流体剪切力的测试方法,其特征在于,包括以下步骤:/n第一步:将胶体颗粒悬液接入微液流控制系统流动池中的通道中,将需要检测的背景流体接入另一通道中;/n第二步:利用光镊捕获胶体微球,并使其保持静止状态;/n第三步:流速校准:控制电动位移台在最大功率下平动,使流动池中的流体流动,得出移动速度、功率与流体流速的关系;/n第四步:将捕获的胶体微球切换至流动池中需要检测的流体环境的通道中,控制电动位移台的移动速度,进行不同流体流速下胶体颗粒剪切力的测试;/n第五步:采集数据,仪器的力学检测系统将所得光阱信号转换成胶体颗粒所受的微流体剪切力。/n

【技术特征摘要】
1.一种胶体颗粒微流体剪切力的测试方法,其特征在于,包括以下步骤:
第一步:将胶体颗粒悬液接入微液流控制系统流动池中的通道中,将需要检测的背景流体接入另一通道中;
第二步:利用光镊捕获胶体微球,并使其保持静止状态;
第三步:流速校准:控制电动位移台在最大功率下平动,使流动池中的流体流动,得出移动速度、功率与流体流速的关系;
第四步:将捕获的胶体微球切换至流动池中需要检测的流体环境的通道中,控制电动位移台的移动速度,进行不同流体流速下胶体颗粒剪切力的测试;
第五步:采集数据,仪器的力学检测系统将所得光阱信号转换成胶体颗粒所受的微流体剪切力。


2.根据权利要求1所述的胶体颗粒微流体剪切力的测试方法,其特征在于,所述第一步中,所述胶体颗粒选择微塑料、工程纳米颗粒、细菌、病毒或黏土中的一种或多种。


3.根据权利要求1所述的胶体颗粒微...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵伟高田一梅赵鹏崔丽敏
申请(专利权)人:天津大学
类型:发明
国别省市:天津;12

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