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为了解决计算机中央处理器的温度控制问题,本项目提出多级电渗流微泵,通过本项目的研究,微泵流量可以达到每分钟毫升级,输出压力超过1个大气压。为了达到这一目标,研究内容是建立微纳米尺度下电渗流流体动力学模型,优化设计微泵的结构和相关的材料参数,采用分子动力学模型和蒙托卡洛模型定量评价固体表面双电层的zeta电势;提出采用极化电极以显著提高双电层的zeta电势,提高微泵的输出流量和输出压力;提出采用串联结构,进一步增大输出压力,解决通孔式电渗流微泵在大背压下流量不连续的问题。通过本项目的研究,可以建立电渗流微泵系统的设计理论和提供微纳电渗流流体动力学分析仿真软件,并拓宽电渗流微泵在半导体芯片致冷系统上的应用,开发出有自主知识产权的微器件的产品。
批准号 |
50475077 |
项目名称 |
多级电渗流微泵的关键技术及设计理论的研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0512 |
项目负责人 |
陈云飞 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
东南大学 |
研究期限 |
2005-01-01 至 2007-12-31 |
支持经费 |
24(万元) |
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多级低压电渗流微泵的设计、加工及测试
设计了一种多级低压电渗流微泵。该微泵系统主要由直流电源和蚀刻微通道的芯片等部分组成。芯片是在一块硅基片上蚀刻6组尺寸不同的微通道,从而达到提供不同大小的流量和承受不同背压的目的。对芯片的加工工艺流程进行了说明,同时对微泵进行了试验研究。实验结果表明:在低压下,该泵能够驱动通道中的液体。
直流电渗流在微通道内的控制与仿真研究
双电层是电渗流形成的关键因素,通过分析双电层的产生过程,解释了电渗流的形成机制,探讨了与直流电渗流形成相关的Poisson-Boltzmann方程、Laplace方程及Navier-Stokes三个基本控制方程,并建立了与之相关的数学模型。通过对各控制方程边界条件的分析及合理简化,分别对zeta电势、外加垂直电场电势进行了求解和仿真,并且对zeta电势、外加垂直电场电势进行耦合求解,得到了直流电渗流在微通道内的流速表达式,并分析了微流体的特性参数、zeta电势、外加垂直电场电势对电渗流流速的影响,结果显示通过增加zeta电势可以有效降低微通道两端施加的垂直电场电压。
系列为不锈钢轻型立式多级泵,既有高效率,低噪音,外形美观体积小,重量轻,适用维修方便,密封性能可靠,对输送的液体不产生二次污染,并且可耐轻度腐蚀等特点,本泵还可以根据需要配置智能保护器,对泵干转,缺水,过载等进行有效的保护。不锈钢多级泵工作原理 不锈钢多级泵是多级泵的一种,也是依靠叶轮的旋转在获取离心力,从而物料,待气体密度达到机械真空泵的工作范围而被抽出,从而逐渐获得高真空。
在不锈钢多级泵体中装有适量的水作为介质。当叶轮按顺时针方向旋转时,水被叶轮抛向四周,由于离心力的作用,水形成了一个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭圆环。水环的下部分内表面恰好与叶轮轮毂相切,水环的上部内表面刚好与叶片顶端接触(实际上叶片在水环内有一定的插入深度)。此时叶轮轮毂与水环之间形成一个月牙形空间,而这一空间又被叶轮分成和叶片数目相等的若干个小腔。
如果以叶轮的下部0°为起点,那么叶轮在旋转前180°时小腔的容积由小变大,且与端面上的吸气口相通,此时气体被吸入,当吸气终了时小腔则与吸气口隔绝;当叶轮继续旋转时,小腔由大变小,使气体被压缩;当小腔与排气口相通时,气体便被排出泵外,这样加压,而使扬程变高。
不锈钢多级泵是靠泵腔容积的变化来实现吸气、压缩和排气的,因此它是可以改变容积的离心泵。
不锈钢多级泵泵体为不锈钢,是将2个及2个以上的叶轮装在泵轴上,串联起来同时做功,液体通过每一个叶轮时,受离心力的作用,压力依次增加,最后获得最高扬程。不锈钢多级泵是一种多功能产品,可以输送从自来水到工业液体的各种不同的介质,适应于不同温度,流量和压力范围,不锈钢多级泵适用于无腐蚀性液体,CDLF适用于轻度腐蚀性液体。不锈钢多级泵主要由定子、转子、轴承和轴封四大部分组成,运行中如产生振动的原因主要是螺栓松动、转子不平衡等,解决方法是紧固螺栓、校直轴承等。
多级管道泵是为管道增压输送,解决管道压力过低而研制的新颖泵,采用先进机械密封,电机主轴直接安装叶轮,故有效率高、耗电省等特点。
多级管道泵是为管道增压输送,解决管道压力过低而研制的新颖泵,比应用卧式离心泵具有很大的优越性。由于采用先进机械密封,电机主轴直接安装叶轮,故有效率高、耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便等特点,并可根据扬程与流量需要并串联使用。
管道多级泵是指为管道增压输送,解决管道压力过低而研制的多级泵阀,该泵阀采用先进机械密封,电机主轴直接安装叶轮,拥有效率高、耗电低、体积小、重量轻、安装方便,而且还可控制泵阀的扬程与流量。
管道多级泵常用于:园林、鱼塘、洗车场、自然水厂、高层建筑等行业。