【摘 要】
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静电喷射技术是微纳制造领域的重要技术,深入研究微纳尺度的静电喷射理论和工艺对流体流动、纳米颗粒的制备、金属材料防腐等领域有着重要的工程使用价值;然而,大孔径的静电喷射理论是否适用于微纳尺度的静电喷射,需要进行详细的实验研究。基于静电喷射的实验仪器,本文研究了微纳尺度下的静电喷射启动电压和喷射状态。本文从理论上分析了传统的静电喷射理论,得到了静电喷射的启动电压公式和瑞利极限公式。基于静电喷射实验装置
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静电喷射技术是微纳制造领域的重要技术,深入研究微纳尺度的静电喷射理论和工艺对流体流动、纳米颗粒的制备、金属材料防腐等领域有着重要的工程使用价值;然而,大孔径的静电喷射理论是否适用于微纳尺度的静电喷射,需要进行详细的实验研究。基于静电喷射的实验仪器,本文研究了微纳尺度下的静电喷射启动电压和喷射状态。本文从理论上分析了传统的静电喷射理论,得到了静电喷射的启动电压公式和瑞利极限公式。基于静电喷射实验装置,本文测量不同喷头的启动电压。分析不同喷头尺寸对静电喷射启动电压的影响。实验结果表明,当喷头孔径降低时,静电喷射的启动电压减小,符合静电喷射启动电压公式。基于静电喷射实验仪器,本文探究了喷头表面张力、喷头处压强、电源极性对静电喷射启动电压的影响,研究了喷头尺寸、喷头表面张力等因素对静电喷射启动电压的作用机理。基于静电喷射实验装置,本文探究了不同溶液浓度对静电喷射的影响。实验研究发现,溶液浓度对静电喷射启动电压没有影响,溶液浓度对离子曲线的数值和形状有影响,通过微纳静电喷射的摄像检测系统,发现溶液浓度影响静电喷射的喷射模式。实验发现,液体的带电量是静电喷射模式改变的主要原因,利用瑞利极限理论进行分析,同时考察了溶液浓度对静电喷射雾化的影响。利用Comsol软件对静电喷射的电场强度分布进行分析,研究了电场强度与空间位置的关系。将仿真的电场强度分布与实验的电场强度分布进行比较,验证了实验的电场强度和仿真电场强度的一致性。仿真静电喷射的喷射流体体积,将仿真的流体速度变化与N-S方程在粘性溶液中的解进行比较,验证静电喷射速度的理论公式与仿真速度结果的一致性。
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