微流控是一門(mén)涉及化學(xué)、流體力學(xué)、材料科學(xué)和生物醫(yī)學(xué)的新興交叉學(xué)科。微流控技術(shù)在生物檢測(cè)、化學(xué)分析和乳液合成等領(lǐng)域都有很好的應(yīng)用前景。
微流控器件的設(shè)計(jì)過(guò)程中往往涉及到對(duì)多個(gè)物理過(guò)程的理解,包括流體在特定通道內(nèi)的流場(chǎng)分布、不混溶兩相流體的流動(dòng)的控制、溶質(zhì)在微流控通道內(nèi)的輸運(yùn)和擴(kuò)散、以及流體在電場(chǎng)、光場(chǎng)或聲場(chǎng)這類(lèi)外場(chǎng)作用下的響應(yīng)。理解這些物理因素的相互作用是設(shè)計(jì)微流控器件的關(guān)鍵。
另一方面由于微流控芯片的制備往往需要用到微納加工工藝,使得制備一套微流控設(shè)備要花費(fèi)很多時(shí)間和精力。所以在實(shí)驗(yàn)上制備微流控器件之前,先通過(guò)理論上建模仿真優(yōu)化設(shè)計(jì)方案是提高科研效率的必要途徑。
COMSOL Multiphysics是一款非常靈活易用的有限元模擬軟件,能夠非常方便的模擬微流體領(lǐng)域的各種物理問(wèn)題。目前微流控領(lǐng)域以及液滴親疏水浸潤(rùn)性方面幾個(gè)熱點(diǎn)研究方向我們都能通過(guò) COMSOL Multiphysics 進(jìn)行仿真模擬。
1.渦流形成和雷諾系數(shù)的關(guān)系
雷諾系數(shù)(Re)的大小代表了流體慣性作用和粘度作用的比例。在微流體通道結(jié)構(gòu)不變的情況下,流體流速增大,雷諾系數(shù)相應(yīng)增大。通過(guò)流體力學(xué)模擬我們能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)在一定雷諾系數(shù)下渦流形成的形貌。通過(guò)理論模擬能幫助我們?cè)O(shè)計(jì)和優(yōu)化微流控通道的結(jié)構(gòu)達(dá)到預(yù)期目的,例如圖中這篇2013年的NatureCommunications 就計(jì)算了不同雷諾系數(shù)下的渦流形成。
2.電滲流以及物質(zhì)在微流通道內(nèi)的擴(kuò)散
由于微流控器件尺度較小,使用外加電場(chǎng)的方式操控流體運(yùn)動(dòng)是目前主要的方法。其中電滲(Electroosmosis)是一種常用方法,外加電場(chǎng)施加在一個(gè)帶電荷的表面(玻璃毛細(xì)管的內(nèi)壁)或者多孔的固體介質(zhì)的兩端,驅(qū)動(dòng)通道內(nèi)的溶液以某一固定的速度流動(dòng)。流動(dòng)速度與壁表面電位和外加電場(chǎng)強(qiáng)度有關(guān)。COMSOL Multiphysics 內(nèi)置了電滲流邊界條件,可以非常方便的模擬電滲流問(wèn)題。以下案例分析了一個(gè)U型電滲流器件中的溶質(zhì)輸運(yùn)和擴(kuò)散,使用模擬計(jì)算進(jìn)行流體通道拐彎處幾何優(yōu)化,可以將彎曲引起的溶質(zhì)彌散降至最低程度。
3.介電泳
介電泳(Dielectrophoresis)是在外加電場(chǎng)作用下,由于懸浮顆粒與溶劑之間介電常數(shù)差異造成的作用力。介電泳作用力會(huì)將介電常數(shù)小于溶劑的顆粒拉往電場(chǎng)強(qiáng)度較低的地方。另外介電泳力的大小還與顆粒半徑有關(guān),所以介電泳常被用來(lái)分離大小不同的顆粒或細(xì)胞。設(shè)計(jì)介電泳器件,需要控制電場(chǎng)分布、流場(chǎng),還要計(jì)算不同顆粒在器件中的運(yùn)動(dòng)軌跡。這是涉及多個(gè)物理過(guò)程的復(fù)雜問(wèn)題,但通過(guò)COMSOL Multiphysics 建模計(jì)算能完全模擬介電泳器件,幫助我們?cè)O(shè)計(jì)優(yōu)化高效的介電泳器件。
4.兩相流
T型管利用兩種不互溶液體來(lái)產(chǎn)生各種大小的微液滴,但液滴形成的大小和兩個(gè)入口的流速,表面張力都有關(guān)系。利用兩相流模擬方法能夠準(zhǔn)確模擬T型管中液滴的形成過(guò)程,還可以研究流體流動(dòng)和添加劑化學(xué)品等因素,了解它們?nèi)绾斡绊懸旱未笮〖靶纬伞?/p>
5.各種親疏水和浸潤(rùn)性現(xiàn)象
在固體表面親疏水性和液滴表面張力作用下,液滴會(huì)發(fā)生各種不同的浸潤(rùn)性現(xiàn)象。許多動(dòng)態(tài)的液滴的浸潤(rùn)現(xiàn)象都非常快,往往需要高速攝像機(jī)才能捕捉。但另一方面,我們也可以COMSOL在理論上通過(guò)模擬計(jì)算得到液滴的運(yùn)動(dòng)過(guò)程。
6.電浸潤(rùn)
電浸潤(rùn)就是通過(guò)外加電場(chǎng)操控液滴在固體表面的接觸角。在一個(gè)原本疏水的表面,液滴具有較大的接觸角,當(dāng)施加一定的電壓能使接觸角變小。通過(guò)電極的設(shè)計(jì)和不對(duì)稱施加電場(chǎng),就能定向操控液滴的運(yùn)動(dòng)。電浸潤(rùn)的另一種應(yīng)用場(chǎng)景是制作變焦透鏡,通過(guò)電壓調(diào)節(jié)液滴表面的曲率實(shí)現(xiàn)透鏡曲率的調(diào)節(jié)。
7.馬蘭格尼效應(yīng)
馬蘭格尼(Marangoni)效應(yīng)是液體表面張力梯度引起的流體運(yùn)動(dòng),液滴蒸發(fā)過(guò)程中的馬蘭格尼效應(yīng)是非常經(jīng)典的流體力學(xué)研究領(lǐng)域。液滴蒸發(fā)過(guò)程中一種馬蘭格尼效應(yīng)產(chǎn)生的機(jī)理是這樣的:蒸發(fā)蒸發(fā)產(chǎn)生的吸熱效應(yīng)會(huì)使液滴表面溫度降低,液滴表面不同位置蒸發(fā)速率不同,導(dǎo)致了表面溫度不同,溫度梯度造成了表面張力的梯度進(jìn)而形成馬蘭格尼效應(yīng)。通過(guò)COMSOL Multiphysics 建模能同時(shí)計(jì)算蒸發(fā)、傳熱和表面張力梯度引起的流體流動(dòng)。
總結(jié)
在微流控和親疏水浸潤(rùn)性領(lǐng)域,許多過(guò)程都能進(jìn)行仿真模擬,通過(guò)模擬能幫助優(yōu)化器件設(shè)計(jì),幫助我們分析和理解各種物理過(guò)程,提高科研效率,有助于創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)科研成果。
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