粗糙壁面与自然对流相互作用驱动微流体流动的机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11802023
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0909.实验流体力学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Microfluidics is a newly developed technology in the field of biological analysis and chemical synthesis, thanks to its advantages such as accurate control and tiny sample requirement. However, the fluid driving technology still relies on equipments like pumps, which limit microfluidic technology as laboratory operation. By integrating temperature control elements in micro-chip, combined with controlled surface micrometric structure, fluid may be driven steadily via the phenomenon of natural convection. In this fundamental research, we will study the synergy between surface roughness and thermal convection, and its consequence of stationary fluid drift effect. Via microfluidic and PTV technology as principal investigation method, we will study the effect of several basic characteristics of roughness (such as pointing structure, periodic micro pulse structure and non-periodic roughness) on thermal convection. We combine experimental and numerical study, establish model for the relation between micrometric flow field and unidirectional flow in the channel. Meanwhile, this driving method will be applied to microfluidic droplet formation experiments, in order to study its effect on the properties of droplets such as size, frequency and stability during formation. This study provides theoretical basic for the development of portable microfluidic driving technology.
微流控技术以其控制精准、样品消耗少等诸多优势,逐渐被应用于生物化学分析和合成领域。虽然微流控装置尺寸小,但其驱动设备尺寸较大、便携性较差,限制了微流控装置的广泛应用。若在微流控芯片内嵌入周期性的温度控制单元,结合管道壁面周期性起伏的几何结构,可利用自然对流现象实现流体定向且定常驱动。本项目针对微观壁面几何结构(粗糙度)与自然对流相互作用,形成微流体定向净流量这一问题开展研究。通过微流控实验和纳米颗粒跟踪测速技术,揭示壁面粗糙的几种本质表现形式(尖角结构、周期性微观扰动、非周期性粗糙)与自然对流协同作用的机制,结合经过实验验证的数值模拟,建立能反映微观流场特性与宏观流动行为的理论模型。进而将此驱动方法应用于液滴微流控,研究其对台阶乳化装置中液滴形成规律(大小、频率、生成稳定性等)的影响。本项目成果将为便携式温度驱动微流控装置提供理论基础,研究结果将指导便携式微流控液滴生成装置的设计和优化。

结项摘要

微尺度多相流和复杂流体在生物医药合成及输送领域有重要应用。本项目主要围绕多相流体和复杂流体在剪切作用下的力学行为,研究了三相流体在Hele-Shaw管道中的流动,以及复杂流体薄膜在气液界面的铺展对流,开展了基于实验和理论模型的系列研究工作。在微尺度多相流方面,实验中发展了基于三相流体共轴流动的微流控台阶乳化液滴制备方法,以高通量制备内外径均一、壳厚度极薄的双乳微液滴;理论上为Hele-Shaw管道内及台阶附近的三相流动建立理论模型,得到三阶常微分方程组用以描述准稳态界面形貌。同时揭示了液滴形成机理,并对于液滴大小和形成模式给出了理论预测。在复杂流体方面,实验中建立了观测复杂流体薄膜剪切流的反射、透射、PTV及透射光栅实验方法,用于通过宏观、微观及三维的方式表征复杂流体剪切流动过程中的物理现象。理论工作中结合流变特性和剪切流动本质,揭示复杂流体受强剪切作用时,法向应力对于流动的影响机制,以及接触线不稳定波长的选择机制。此外在微流控技术领域,建立了具有10-100微米级空间分辨率的微管道内部加热方法,并实现相同空间分辨率的壁面温度分布,有望发展基于传热方法的微尺度液体驱动。本项目研究对于微尺度多相流动和复杂结构液滴的生成给出理论模型,对于复杂流体薄膜剪切流动给出物理特征分析,将主要为载药技术和药物输送领域提供理论指导。成果在流体力学及微流控领域期刊Physics of Fluids, Physical Review Fluids, Lab on a Chip共发表论文3篇,申请发明专利1项。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Fingering instability in Marangoni spreading on a deep layer of polymer solution
Marangoni 的指法不稳定性在聚合物溶液的深层上扩散
  • DOI:
    10.1063/5.0028882
  • 发表时间:
    2020-11-01
  • 期刊:
    PHYSICS OF FLUIDS
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Ma, Xue;Zhong, Menglin;Li, Zhenzhen
  • 通讯作者:
    Li, Zhenzhen
Double emulsions with ultrathin shell by microfluidic step-emulsification
微流控分步乳化法制备超薄壳双乳液
  • DOI:
    10.1039/d0lc01044h
  • 发表时间:
    2021-04-21
  • 期刊:
    LAB ON A CHIP
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Ge, Xinjin;Rubinstein, Boris Y.;Li, Zhenzhen
  • 通讯作者:
    Li, Zhenzhen
Biphasic co-flow through a sudden expansion or contraction of a Hele-Shaw channel
通过 Hele-Shaw 通道突然扩张或收缩的双相并流
  • DOI:
    10.1103/physrevfluids.6.074201
  • 发表时间:
    2021-07
  • 期刊:
    Physical Review Fluids
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Boris Y. Rubinstein;Dana Zusmanovich;Zhenzhen Li;Alex;er M. Leshansky
  • 通讯作者:
    er M. Leshansky

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

蓝光治疗对高胆红素血症新生儿排尿方式的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    中华实用儿科临床杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙素珂;文建国;李真珍;贾智明;牛建华;谢佳丰;吴军卫;黄书满;吕宇涛
  • 通讯作者:
    吕宇涛
miRNA一1 0 1在幼鼠梗阻肾脏中的表达及其与 肾问质纤维化的相关性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    中华小儿外科杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    文建国;郭战;李真珍;任川川;于四龙;苏志强;王志刚
  • 通讯作者:
    王志刚

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

李真珍的其他基金

复杂流体自由液面的Marangoni扩展流动及大分子输运机理
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    62 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码