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复杂流体中Janus微球的自驱动运动特性实验研究

文献类型:学位论文

作者李娜娜
答辩日期2020-05-29
文献子类硕士
授予单位中国科学院大学
授予地点北京
导师郑旭
关键词Janus微纳马达 自扩散泳 复杂流体 旋转运动
学位专业流体力学
其他题名Experimental study on the self-propelled Janus microsphere in complex fluids
英文摘要

      Janus微纳马达是具有不对称物理结构或化学性质的微纳尺度的颗粒,可以通过其所处环境中的物理或化学反应,将化学能等能量转化为自身运动所需要的机械能,从而完成自驱动运动。当Janus微纳马达在周围局部流体中建立浓度场梯度来实现运动时,其运动被称为自扩散泳动。Janus微纳马达在生物医学中作为药物输运的载体或在复杂工况中作为微纳机器人的动力部件展现出了广阔的应用前景因此,其运动机理——自扩散泳——的研究也是当前学术界的热点。

   已有研究对Janus微纳马达在水溶液等简单流体中的运动已取得了重要的进展。然而,实际应用中,Janus微纳马达工作的流体介质往往是生物黏液或高聚物等复杂流体。对微纳马达在复杂流体中的运动机理及特性的研究仍非常缺乏。这些复杂流体往往具有复杂的微观结构及非线性的本构关系,自主运动的Janus微纳马达在复杂流体中的运动产生丰富的流动现象,引入了新颖的物理机理,是微纳米流体力学与软物质物理研究交叉的前沿问题。

   对此,本文通过实验测量了直径2mmPt-SiO2Janus球形微马达在高聚物聚氧化乙烯(PEO,分子量Mw=105)和过氧化氢(H2O2)的混合溶液中自扩散泳动的运动特性。Janus微马达表面的Pt催化溶液中的H2O2分解为水和氧气,使镀Pt侧附近氧分子浓度升高,产生浓度梯度,进而形成Janus微马达向低浓度一侧运动的自扩散泳。混合溶液中PEO质量分数分别为0%0.1%0.5%1.0%H2O2浓度分别为10%15%,通过调控溶液中PEO的浓度来调整高聚物溶液的微观网络结构尺寸及黏弹性。实验采用颗粒追踪方法,通过倒置荧光显微镜(Olympus IX71)观察,并由微球轨迹追踪法测量不同浓度的PEOH2O2溶液中Janus微马达自扩散泳特征速度、均方位移(Mean Squared Displacement, MSD)、均方转角(Mean Squared Rotational Angle, MSRA)和位移概率分布(Displacement Probability DistributionDPD)等基本结果。

   实验结果系统描述了溶液中PEOH2O2浓度对Janus微马达自扩散泳平动运动的影响。实验发现Janus微球的平动自扩散泳速度随PEO浓度的增大而减小,随H2O2浓度的增加而增加。这是由于溶液中高聚物PEO浓度越高,混合溶液的黏度也越大,Janus微球在溶液中的运动需要克服更大的黏性阻力;溶液中H2O2浓度较高时,Janus微球Pt表面的的催化反应速率更快,为浓度梯度的建立及自扩散泳运动提供更加充分的原料“动力”

       对均方位移MSD和时间间隔t进行无量纲化,得到无量纲的均方位移<(Dr)2/d2>随无量纲时间t=t/tr(其中tr=1/DrDr为旋转扩散系数)的变化,显示了Janus微球在高聚物溶液中自扩散泳的三阶段运动特征。首先,t < 0.03是短时间亚扩散段,幂次约0.8-1范围。之后,0.03 < t < 1是自驱动推进段,幂次在1.2-1.9范围,表现出超扩散特征,可以看到幂次随PEO浓度的增大而减小。最后是长时间段t >1时,无量纲均方位移MSD与无量纲时间t 的幂次回到接近于1。对时间间隔t的无量纲化基于旋转特征时间tr,说明微球自身旋转历经各角度后会展现出类布朗运动的MSD ~ t变化特征。

    本文还系统测量了Janus微马达在高聚物溶液中自扩散泳动的转动特征。通过MSRA t的变化并与理论预测MSRA对比发现,转动有两个特征阶段:短时间段MSRAt变化的斜率较大,表现出较大的旋转扩散系数,依据MSRA计算出有效旋转扩散系数为理论值的10倍以上;长时间段MSRAt变化的斜率较小,测量得到的有效旋转扩散系数与理论值相符合。MSRA的两阶段特征意味着Janus微球在短时间间隔内的快速转动向长时间的慢速稳定转动的过渡。实验结果显示Janus微马达在短时间段的MSRAPEO浓度的增大而增加,而与H2O2浓度无关。这可能源于微观高聚物长链与微球相互作用导致的转动脉动。长时间段旋转扩散系数取决于PEO黏度,与H2O2浓度无关。通过对转角的统计特性进行分析,发现在混合溶液中,PEOH2O2浓度的增加都使得Janus微球在小转角处的概率略微下降。

语种中文
源URL[http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/81954]  
专题力学研究所_非线性力学国家重点实验室
推荐引用方式
GB/T 7714
李娜娜. 复杂流体中Janus微球的自驱动运动特性实验研究[D]. 北京. 中国科学院大学. 2020.

入库方式: OAI收割

来源:力学研究所

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