Method Article
نقدم بروتوكول معايرة مفصل لتقنية ريولوجيا تراكب متعامد تجاري باستخدام السوائل النيوتونية بما في ذلك طرق تحديد عامل تصحيح الأثر النهائي وتوصيات لأفضل الممارسات لتقليل الخطأ التجريبي.
ريولوجيا التراكب المتعامد (OSP) هي تقنية ريولوجية متقدمة تتضمن تركيب تشوه القص المتذبذب صغير السعة المتعامد مع تدفق القص الأولي. تسمح هذه التقنية بقياس الديناميات الهيكلية للسوائل المعقدة في ظل ظروف التدفق غير الخطي ، وهو أمر مهم لفهم والتنبؤ بأداء مجموعة واسعة من السوائل المعقدة. تتمتع تقنية OSP الريولوجية بتاريخ طويل من التطور منذ 1960s ، وذلك أساسا من خلال الأجهزة المصممة خصيصا والتي سلطت الضوء على قوة هذه التقنية. تقنية OSP متاحة الآن تجاريا لمجتمع الريولوجيا. نظرا للتصميم المعقد لهندسة OSP ومجال التدفق غير المثالي ، يجب على المستخدمين فهم حجم ومصادر خطأ القياس. تقدم هذه الدراسة إجراءات المعايرة باستخدام السوائل النيوتونية التي تتضمن توصيات لأفضل الممارسات لتقليل أخطاء القياس. على وجه التحديد ، يتم توفير معلومات مفصلة عن طريقة تحديد عامل التأثير النهائي ، وإجراء ملء العينات ، وتحديد نطاق القياس المناسب (على سبيل المثال ، معدل القص ، التردد ، إلخ).
يعد فهم الخصائص الريولوجية للسوائل المعقدة أمرا ضروريا للعديد من الصناعات لتطوير وتصنيع منتجات موثوقة وقابلة للتكرار1. تشمل هذه "السوائل المعقدة" المعلقات والسوائل البوليمرية والرغاوي الموجودة على نطاق واسع في حياتنا اليومية ، على سبيل المثال ، في منتجات العناية الشخصية والأطعمة ومستحضرات التجميل والمنتجات المنزلية. تعتبر الخصائص الريولوجية أو التدفق (على سبيل المثال ، اللزوجة) من الكميات الرئيسية ذات الأهمية في إنشاء مقاييس الأداء للاستخدام النهائي وقابلية المعالجة ، ولكن خصائص التدفق مترابطة مع الهياكل المجهرية الموجودة داخل السوائل المعقدة. إحدى الخصائص البارزة للسوائل المعقدة التي تميزها عن السوائل البسيطة هي أنها تمتلك هياكل مجهرية متنوعة تمتد على مقاييس طول متعددة2. يمكن أن تتأثر هذه الهياكل المجهرية بسهولة بظروف التدفق المختلفة ، والتي بدورها تؤدي إلى تغييرات في خصائصها العيانية. لا يزال فتح حلقة خاصية الهيكل هذه عبر السلوك اللزج غير الخطي للسوائل المعقدة استجابة للتدفق والتشوه مهمة صعبة لأخصائيي العلاج التجريبي.
يعد ريولوجيا التراكب المتعامد (OSP)3 تقنية قوية لمواجهة تحدي القياس هذا. في هذه التقنية ، يتم تثبيت تدفق القص المتذبذب ذو السعة الصغيرة بشكل متعامد مع تدفق القص الأساسي الثابت أحادي الاتجاه ، مما يتيح القياس المتزامن لطيف الاسترخاء اللزج المرن تحت تدفق القص الأولي المفروض. لكي نكون أكثر تحديدا ، يمكن تحليل اضطراب القص المتذبذب الصغير باستخدام نظريات في مرونة اللزوجة الخطية4 ، بينما يتم تحقيق حالة التدفق غير الخطي من خلال تدفق القص الثابت الأساسي. نظرا لأن حقلي التدفق متعامدان وبالتالي غير مقترنين ، يمكن أن ترتبط أطياف الاضطراب ارتباطا مباشرا باختلاف البنية المجهرية تحت التدفق الأساسي غير الخطي5. توفر تقنية القياس المتقدمة هذه فرصة لتوضيح علاقات معالجة البنية والممتلكات في السوائل المعقدة لتحسين صياغتها ومعالجتها وتطبيقها.
لم يكن تنفيذ ريولوجيا OSP الحديثة نتيجة عيد الغطاس المفاجئ. بدلا من ذلك ، يعتمد على عقود عديدة من تطوير الأجهزة المخصصة. يعود تاريخ أول جهاز OSP مخصص إلى عام 1966 بواسطة Simmons6 ، وتم بذل العديد من الجهود بعد ذلك7،8،9،10. تعاني هذه الأجهزة المبكرة المصممة خصيصا من العديد من العيوب مثل مشكلات المحاذاة ، وتأثير تدفق الضخ (بسبب الحركة المحورية للبوب لتوفير التذبذب المتعامد) ، وحدود حساسية الأداة. في عام 1997 ، قام Vermant et al.3 بتعديل محول إعادة توازن القوة (FRT) على مقياس ريومتر تجاري منفصل لمحول طاقة المحرك ، مما مكن قياسات OSP للسوائل ذات نطاق اللزوجة الأوسع من الأجهزة السابقة. يمكن هذا التعديل محول إعادة توازن القوة العادية من العمل كمقياس ريومتر يتم التحكم فيه بالضغط ، مما يفرض تذبذبا محوريا بالإضافة إلى قياس القوة المحورية. في الآونة الأخيرة ، تم إصدار الأشكال الهندسية المطلوبة لقياسات OSP ، بعد منهجية Vermant ، لمقياس ريومتر محول طاقة تجاري منفصل.
منذ ظهور ريولوجيا OSP التجارية ، هناك اهتمام متزايد بتطبيق هذه التقنية للتحقيق في السوائل المعقدة المختلفة. ومن الأمثلة على ذلك المعلقات الغروية11,12 والمواد الهلامية الغروية 13,14 والنظارات15,16,17. في حين أن توافر الأداة التجارية يعزز أبحاث OSP ، فإن هندسة OSP المعقدة تتطلب فهما أعمق للقياس من التقنيات الريولوجية الروتينية الأخرى. تعتمد خلية تدفق OSP على هندسة أسطوانة متحدة المركز مزدوجة الجدار (أو Couette). يتميز بتصميم مفتوح من الأعلى وأسفل مفتوح لتمكين السائل من التدفق ذهابا وإيابا بين الفجوات الحلقية والخزان. على الرغم من التحسين الذي تم إجراؤه على التصميم الهندسي من قبل الشركة المصنعة ، عند خضوعه لعملية OSP ، يواجه السائل مجال تدفق غير متجانس ، وتأثيرات نهائية هندسية ، وتدفق ضخ متبقي ، وكلها يمكن أن تحدث خطأ تجريبيا كبيرا. أبلغ عملنا السابق18 عن إجراءات تصحيح مهمة للأثر النهائي باستخدام السوائل النيوتونية لهذه التقنية. للحصول على نتائج اللزوجة الصحيحة ، يجب تطبيق عوامل التأثير النهائي المناسبة في كل من الاتجاهات الأولية والمتعامدة . في هذا البروتوكول ، نهدف إلى تقديم منهجية معايرة مفصلة لتقنية الريولوجية OSP وتقديم توصيات لأفضل الممارسات لتقليل أخطاء القياس. يجب أن تكون الإجراءات المحددة في هذه الورقة حول إعداد هندسة OSP وتحميل العينات وإعدادات اختبار OSP قابلة للاعتماد بسهولة وترجمتها لقياسات السوائل غير النيوتونية. ننصح المستخدمين باستخدام إجراءات المعايرة الموضحة هنا لتحديد عوامل تصحيح التأثير النهائي لتطبيقاتهم قبل قياسات OSP على أي تصنيف للسوائل (نيوتنية أو غير نيوتونية). نلاحظ أن إجراءات المعايرة للعوامل النهائية لم يتم الإبلاغ عنها من قبل. يصف البروتوكول المقدم في هذه الورقة أيضا دليلا خطوة بخطوة ونصائح حول كيفية إجراء قياسات ريولوجية دقيقة بشكل عام والمورد التقني حول فهم البيانات "الخام" مقابل البيانات "المقاسة" ، والتي قد يتجاهلها مستخدمو مقياس الريومتر.
1. إعداد مقياس ريومتر
ملاحظة: يصف البروتوكول في هذا القسم الخطوات الأساسية لتشغيل تجربة الريولوجيا (إما لمقياس ريومتر محول طاقة محرك منفصل أو مقياس ريومتر محول طاقة محرك مشترك) ، بما في ذلك إعداد الإعداد ، وتركيب الهندسة المناسبة ، وتحميل مادة الاختبار ، وإعداد إجراء التجربة ، وتحديد الهندسة ، وبدء الاختبار. يتم توفير تعليمات وملاحظات محددة لتشغيل OSP. لتقليل التدرجات الحرارية في محول الطاقة ، يوصى بتشغيل مقياس الريومتر لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل العملية. تمت الإشارة إلى برنامج مقياس الريومتر المستخدم في هذا البروتوكول للتحكم في الأدوات وجمع البيانات في جدول المواد. انظر الجدول 1 للحصول على مواصفات مقياس ريومتر.
2. تحميل مواد الاختبار
3. تشغيل قياسات معايرة اللزوجة
ملاحظة: بروتوكولات المعايرة الواردة في هذه الورقة خاصة بعوامل التأثير النهائي المطبقة على تقنية OSP. لا يشمل ذلك عمليات المعايرة الروتينية أو فحوصات التحقق ، بما في ذلك معايرة عزم الدوران والقوة العادية ، وفحص زاوية الطور ، وفحص PDMS ، وما إلى ذلك. التي يوصى بها مصنعو مقياس الريومتر الفردي. وينبغي تنفيذ هذه الإجراءات قبل بروتوكولات المعايرة الواردة في هذه الورقة. يجب على القراء الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالشركة المصنعة لمقياس ريومتر لمعرفة إجراءات إجراء المعايرة أو الفحوصات الروتينية. تتم الإشارة إلى معايير لزوجة السيليكون المستخدمة في هذا البروتوكول في جدول المواد.
4. اختبارات اكتساح معدل القص الثابت
ملاحظة: يتم إجراء قياسات معايرة اللزوجة بشكل مستقل إما في الاتجاه الأساسي أو الاتجاه المتعامد لمعايرة C L أو CLo. بالنسبة للاتجاه الأساسي ، يتم قياس لزوجة القص الثابتة عن طريق إجراء اختبارات مسح معدل القص. بالنسبة للاتجاه المتعامد ، يتم قياس اللزوجة المعقدة الديناميكية عن طريق إجراء اختبارات مسح التردد المتعامد.
5. اختبارات مسح التردد المتعامد
6. إجراء التحليل
7. تحديد عامل التأثير النهائي المتعامد
8. التحقق من اللزوجة عن طريق قياسات OSP
ملاحظة: هذه الخطوة هي التحقق مما إذا كانت التصحيحات صالحة باستخدام عوامل التأثير النهائي المعايرة التي تم الحصول عليها من تجارب المعايرة.
يتم تمثيل النتائج التمثيلية من قياسات معايرة اللزوجة على معيار لزوجة السيليكون 12.2 Pa s في الشكل 5 والشكل 6. لاحظ أن عامل التأثير النهائي الأساسي وعامل التأثير النهائي المتعامد كلاهما مضبوط على 1.00 لعمليات المعايرة. يوضح الشكل 5 لزوجة القص الثابتة وعزم الدوران كدالة لمعدل القص على مخطط المحور y المزدوج. سائل السيليكون هو سائل نيوتني. كما هو متوقع ، يتم الحصول على لزوجة ثابتة مستقلة عن معدل القص المطبق. يزداد عزم الدوران المقاس خطيا مع زيادة معدل القص ، وجميع البيانات أعلى من حد عزم الدوران المنخفض ، 0.1 μN m ، وفقا لمواصفات الشركة المصنعة (الجدول 1). لذلك ، يتم استخدام جميع بيانات اللزوجة في الشكل 5 لحساب متوسط القيمة ، أي 14.3 باسكال ثانية (ηuncorr). لاحظ أن قيمة اللزوجة غير المصححة هذه أعلى من اللزوجة الفعلية ، أي 12.2 باسكال ثانية (ηكور) ، كما هو موضح في الخط المتصل في الشكل 5 ، بنسبة 17٪. وفقا للمعادلة 4 ، تتناسب اللزوجة الأولية عكسيا مع C L ، لذا فإن C L الجديد الذي يجب تطبيقه للحصول على اللزوجة الصحيحة هو:
لذلك ، فإن عامل التأثير النهائي الأولي الصحيح C L يساوي 14.3 Pa s مقسوما على 12.2 Pa s (CL ، uncorr = 1.00) يساوي 1.17.
يوضح الشكل 6 نتائج اختبارات مسح التردد المتعامد بسعات إجهاد متعامدة مختلفة من 0.5٪ إلى 9.4٪ لمعيار اللزوجة 12.2 باسكال. لوحظت استجابة نيوتنية ، كما يتضح من اللزوجة المعقدة المتعامدة الثابتة ذات التردد المتفاوت. على غرار اللزوجة الأولية ، بدون تصحيح (CLo ، uncorr = 1) ، فإن اللزوجة المعقدة المتعامدة المقاسة تبالغ في تقدير اللزوجة الفعلية البالغة 12.2 باسكال ثانية (ηcorr) ، كما هو موضح بالخط الصلب. تتزامن جميع بيانات اللزوجة في سلالات مختلفة مع بعضها البعض ، مما يشير إلى أن السلالات المطبقة في النطاق الخطي. تزداد قوة التذبذب المقاسة المرسومة على المحور ص الأيمن خطيا مع زيادة التردد (المعادلة 5). يمثل الخط المتقطع في الشكل 6 الحد الأدنى لقوة التذبذب المحوري لمحول الطاقة ، أي 0.001 نيوتن (الجدول 1). يتم استخدام بيانات اللزوجة فقط مع قيم القوة المتعامدة المقابلة فوق مستوى الحساسية هذا لحساب متوسط اللزوجة للتصحيح. متوسط اللزوجة المعقدة المتعامدة هو 15.4 باسكال ثانية (ηuncorr) ، وهو أعلى بنسبة 26٪ من اللزوجة الفعلية. وفقا للمعادلة 6 ، تتناسب اللزوجة المعقدة المتعامدة مع C Lo ، وبالتالي فإن التعبير عن CLo الجديد هو:
لذلك ، فإن عامل التأثير النهائي المتعامد الصحيح C Lo يساوي 12.2 Pa s مقسوما على 15.4 Pa s (CLo ، uncorr = 1.00) يساوي 0.79.
بعد الحصول على القيم المعايرة ل C L و CLo ، يوصى بإجراء اختبار تحقق عن طريق إجراء قياس تراكب متعامد تحت القص الثابت. بالمقارنة مع قياسات المعايرة ، التي استخدمت فقط القص الأولي أو المتذبذب ، يتم استخدام كلا وضعي التدفق في وقت واحد. يتم قياس لزوجة القص الثابتة واللزوجة المعقدة المتعامدة من اختبار واحد ، وتظهر النتائج في الشكل 7. كما تم رسمها في الشكل قوة التذبذب المتعامدة على المحور ص الأيمن. يتم رسم البيانات ذات القيم الأكبر من دقة قوة الأداة فقط. نظرا لتطبيق عوامل التأثير النهائي الصحيحة (الجدول 3) ، فإن اللزوجة المقاسة في كلا الاتجاهين تتطابق مع قيمة لزوجة الزيت المقبولة البالغة 12.2 باسكال ثانية. يمكن إنشاء هذا الرسم البياني عن طريق إضافة تلك المخرجات كمتغيرات رسم وعرضها في برنامج مقياس الريومتر لإجراء فحص سريع لإجراء المعايرة.
الشكل 1: صور مقياس ريومتر وهندسة OSP ونظام بلتيير المتقدم (APS). (أ) محطة اختبار مقياس ريومتر. (ب) مكونات هندسة الأسطوانة متحدة المركز ذات الجدار المزدوج المتعامدة: الأسطوانة الخارجية (I)، والأسطوانة الداخلية (II)، والأسطوانة المركزية أو البوب (III)؛ PRT (IV) ، مفك عزم الدوران (V) ، ومفتاح الربط (VI). انظر جدول المواد للحصول على رقم القطعة. يتم تضمين PRT ومفك عزم الدوران ومفتاح الربط في مجموعة APS. (ج) إعداد مقياس ريومتر بعد تركيب جهاز التحكم البيئي وهندسة الأسطوانة متحدة المركز ذات الجدار المزدوج المتعامد للتجارب. الرجاء الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
الشكل 2: الإجراء التفصيلي لتحميل مواد الاختبار. (أ) تحميل مادة اختبار أقل لزوجة باستخدام ماصة. (ب) تحميل مادة اختبار لزوجة أعلى باستخدام ملعقة. (ج) بعد تحميل الكمية المطلوبة من مواد الاختبار في الكوب ، أدخل البوب ببطء وقلل الفجوة إلى الفجوة الهندسية (الخطوة 1) ؛ ارفع البوب للتحقق من مستوى السائل عن طريق فحص خط التلامس المبلل (الخطوة 2) ؛ كرر هذا الإجراء أثناء ضبط حجم مادة الاختبار حتى يتم ترطيب البوب بشكل صحيح (الخطوة 3). راجع النص للحصول على التفاصيل. الرجاء الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
الشكل 3: الفحص البصري لخط ملامسة السائل المبلل على البوب بعد رفع البوب من كوب الجدار المزدوج. (أ) منظر أمامي يظهر خط التماس أعلى قليلا من الطرف العلوي للبوب. (ب) منظر جانبي يظهر أن الحافة السفلية للفتحات العلوية على البوب مبللة بشكل صحيح. تشير الخطوط البيضاء المتقطعة إلى خط ملامسة السائل المبلل على البوب. الرجاء الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
الشكل 4: تمثيلات تخطيطية للمقاطع العرضية الرأسية والأفقية لهندسة الأسطوانة متحدة المركز مزدوجة الجدار OSP. (أ) مقطع عرضي عمودي في عرض 3D. (ب) مقطع عرضي أفقي في عرض 3D. (ج) تخطيط 2D للهندسة يشير إلى الأبعاد (الجدول 1). الرجاء الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
الشكل 5: نتائج اختبارات اكتساح معدل القص الثابت على معيار لزوجة 12.2 باسكال. يتم عرض لزوجة القص الثابتة الأولية (المحور y الأيسر) وعزم الدوران (المحور y الأيمن) كدالة لمعدل القص. يمثل الخط المتصل اللزوجة الفعلية لسائل السيليكون. الرجاء الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
الشكل 6: نتائج اختبارات مسح التردد المتعامد على معيار لزوجة 12.2 باسكال. تظهر اللزوجة المعقدة المتعامدة (المحور ص الأيسر) وقوة التذبذب (المحور ص الأيمن) كدالة للتردد الزاوي. يمثل الخط المتصل اللزوجة الفعلية لسائل السيليكون. يمثل الخط المتقطع حد دقة قوة التذبذب المحوري 0.001 N. تتوافق الرموز المختلفة مع عمليات مسح التردد عند سلالات متعامدة مختلفة. بالنسبة لبيانات قوة التذبذب ، من الأسفل إلى الأعلى: الإجهاد المتعامد (٪) = (0.5 ، 0.7 ، 0.8 ، 1.1 ، 1.6 ، 2.0 ، 2.8 ، 3.9 ، 5.2 ، 7.0 ، و 9.4)٪. الرجاء الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
الشكل 7: نتائج قياس التراكب المتعامد على معيار لزوجة 12.2 باسكال باستخدام عوامل التأثير النهائي المعايرة. يتم إجراء الاختبار بمعدل قص يبلغ 1.0 s−1 في الاتجاه الزاوي الأساسي وإجهاد قص تذبذبي بنسبة 5.2٪ في الاتجاه المتعامد. تظهر اللزوجة المعقدة المتعامدة واللزوجة الأولية (المحور الصادي الأيسر) وقوة التذبذب (المحور الصادي الأيمن) كدالة للتردد الزاوي. الرجاء الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
وصف المعلمة | المواصفات |
الحد الأدنى من عزم دوران محول الطاقة في القص الثابت | 0.1 ميكرونيوتن متر |
أقصى عزم دوران محول الطاقة | 200 مللي نيوتن متر |
قرار عزم الدوران | 1 نانو متر |
نطاق القوة العادية / المحورية | 0.001 نيوتن إلى 20 نيوتن |
نطاق السرعة الزاوية | 10−6 راد s−1 إلى 300 rad s−1 |
الحد الأدنى من القوة في التذبذب (وضع OSP) | 0.001 نيوتن |
الحد الأدنى للإزاحة في التذبذب (وضع OSP) | 0.5 ميكرومتر |
أقصى إزاحة في التذبذب (وضع OSP) | 50 ميكرومتر |
دقة الإزاحة (وضع OSP) | 10 نانومتر |
نطاق التردد المحوري (وضع OSP) | 6.28 × 10−5 راد s−1 إلى 100 rad s−1 |
APS نطاق درجة الحرارة | −10 درجة مئوية إلى 150 درجة مئوية |
الجدول 1: مواصفات مقياس الريومتر ونظام بلتيير المتقدم.
المعلمات في إعداد الهندسة | اختصار مدرج | الأبعاد (مم) | رمز في ثوابت الإجهاد |
قطر الكوب الداخلي | سيد | 27.733 | 2ص1 |
قطر بوب الداخلي | معرف | 28.578 | 2ص2 |
قطر بوب الخارجي | التطوير التنظيمي | 32.997 | 2ص3 |
قطر الكوب الخارجي | قد | 33.996 | 2ص4 |
ارتفاع مغمور (ارتفاع الكوب) | الفصل | 43.651 | h |
ارتفاع الاسطوانة الداخلية | 51.651 | l |
الجدول 2: أبعاد الأسطوانة متحدة المركز ذات الجدار المزدوج المتعامد المستخدمة في إعداد الهندسة كما هو مذكور من قبل الشركة المصنعة.
عامل التأثير النهائي | 1.17 |
عامل التأثير النهائي المتعامد | 0.79 |
ثابت الإجهاد | 6541.69 باسكال N−1 م−1 |
إجهاد ثابت | 33.4326 راد-1 |
ثابت الإجهاد (خطي) | 93.5575 باسكال N−1 |
ثابت الإجهاد (خطي) | 2136.55 م−1 |
الجدول 3: الثوابت الهندسية لخلية OSP 0.5 مم. يتم الحصول على قيم عامل التأثير النهائي وعامل التأثير النهائي المتعامد بعد المعايرة.
في هذا البروتوكول ، نقدم إجراء تجريبيا مفصلا لإجراء قياسات معايرة اللزوجة باستخدام السوائل النيوتونية لتقنية ريولوجيا تراكب متعامد تجاري مع هندسة أسطوانة متحدة المركز مزدوجة الجدار. يتم تحديد عوامل المعايرة ، أي عامل التأثير النهائي الأساسي C L وعامل التأثير النهائي المتعامد CLo ، بشكل مستقل عن طريق إجراء اختبارات اكتساح معدل القص الثابت واختبارات اكتساح التردد المتعامد. بعد الحصول على العوامل النهائية ، يتم إجراء اختبار التحقق للتحقق من نتائج المعايرة. اختبار التحقق هو اختبار مسح تردد متعامد متراكب على القص الثابت الأساسي ، بحيث يتم قياس لزوجة القص الثابت واللزوجة المعقدة المتعامدة في وقت واحد. هذا يتناقض مع تجارب المعايرة حيث يتم إجراء كل اختبار فردي في غياب التدفق في الاتجاه المتعامد. في حين أن هذا الإجراء بأكمله سهل الفهم وقابل للتبني ، إلا أن هناك العديد من الخطوات المهمة في البروتوكول حيث يجب على المستخدمين المضي قدما في الغرض والعناية.
أولا وقبل كل شيء هو تحميل عينة مناسبة. القاعدة العامة هي الحفاظ على مستوى السائل أعلى قليلا من الحافة السفلية للفتحة العلوية على البوب ، سواء تم التعامل مع مادة الاختبار بواسطة ملعقة أو ماصة قابلة لتعديل الحجم. ضع في اعتبارك أن عملية التحميل قد تتطلب أوقات انتظار طويلة لتحقيق مستوى السائل المطلوب (الشكل 2). يلزم التحميل الدقيق لمواد الاختبار والتحكم في مرحلة الجهاز لتجنب انحباس فقاعات الهواء. من خلال الفحص البصري لخط تلامس السائل المبلل على البوب (الشكل 3) ، يمكن تقدير ارتفاع السائل في هندسة OSP. بينما يكون البوب في الوضع العلوي ، من المهم أيضا التحقق مما إذا كانت الحافة السفلية للفتحة العلوية على البوب مبللة تماما. هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على طول فعال ثابت لبوب ، أو سطح قص اسمي ثابت ، مما يساعد على تقليل التأثيرات النهائية للبوب.
نوصي المستخدمين باستخدام السوائل النيوتونية ذات اللزوجة المشابهة للسوائل لاحتياجات التطبيق الخاصة بهم وإجراء قياسات المعايرة المذكورة في هذه الدراسة. المثال الموضح في هذه الورقة هو سائل سيليكون 12.2 باسكال. يعتمد نطاق القياس (أي معدل القص والتردد الزاوي) (الشكل 5 والشكل 6) المستخدم لهذا السائل على قيود الأداة (الجدول 1) وعناصر القياس الأخرى ، على سبيل المثال ، الأداة والقصور الذاتي للسوائل. لقد أبلغنا عن معدل القص المناسب ونطاقات التردد المتعامدة للمعايير النيوتونية مع لزوجة تتراوح من 0.01 باسكال ثانية إلى 331 باسكال ثانية في العمل السابق18. باختصار ، بالنسبة للقص الثابت ، فإن نطاق معدل القص المطبق مقيد بحدود عزم دوران محول الطاقة. بالنسبة للقص المتعامد ، تخضع نافذة التردد المناسبة لنطاق القوة المحورية وعرض الفجوة وخصائص السوائل. على وجه التحديد ، يجب إجراء القياسات ضمن حد تحميل الفجوة الذي ينشأ من انتشار موجة القص في السوائل اللزجة المرنة19. يعد فهم قيود القياس والتحف أمرا مهما لتجنب أي سوء تفسير للبيانات التجريبية20.
نعرف الوحدة (1.00) على أنها القيم غير المصححة لعامل التأثير النهائي الأساسي C L ، uncorr وعامل التأثير النهائي المتعامد CLo ، uncorr لإجراء عمليات معايرة اللزوجة. في الواقع ، لا تؤثر القيم الأولية التي تم إدخالها لتجارب المعايرة على تحديد عوامل النهاية المعايرة. وفقا للمعادلتين 7 و 8 ، يعمل كل من C L و uncorr و C Lo و uncorr كعوامل مقياس لحسابات C L و corr و C Lo و corr. بعبارة أخرى ، لا تعتمد إشارات القياس الأولية (في المعادلتين 3 و 5) ، أي عزم الدوران M ، Ω السرعة ، قوة التذبذب المتعامدة F ، الإزاحة θ
، والتردد ω
، على إعدادات العامل النهائي في برنامج مقياس الريومتر. بغض النظر ، نختار استخدام 1.00 في إعدادات ثابت الهندسة ، ببساطة لسهولة التحليل ، بحيث يمكننا العثور على مقدار التصحيح الذي تحتاجه مخرجات اللزوجة من البرنامج بطريقة مباشرة ، وكذلك تمييز ما إذا كان المبالغة في التقدير أو التقليل من التقدير إذا لم يتم تطبيق أي تصحيح. في كلا الاتجاهين ، بدون تصحيح ، تبالغ اللزوجة المقاسة في تقدير اللزوجة الفعلية ، كما يتضح من قيمة أكبر من الوحدة لعامل التأثير النهائي (1.17) وقيمة أقل من الوحدة (0.79) لعامل التأثير النهائي المتعامد (الجدول 2).
الهدف من هذه الورقة هو تقديم عرض مرئي للإجراء التجريبي لمعايرة عوامل التأثير النهائي باستخدام معايير اللزوجة النيوتونية. للحصول على نتائج مفصلة وتحليل لمصادر الخطأ لتقنية OSP التجارية هذه ، يجب على القراء الرجوع إلى منشورنا السابق18. في هذا العمل ، أجرينا محاكاة ديناميكيات الموائع الحسابية (CFD) لتصور مجالات السرعة والضغط ومعدل القص داخل هندسة OSP بأكملها. وتعزى المبالغة في تقدير اللزوجة الأولية إلى ارتفاع متوسط معدل القص في الفجوة المزدوجة؛ وتعزى المبالغة في تقدير اللزوجة المتعامدة إلى قوى الضغط على نهايات بوب بالإضافة إلى معدل قص أعلى في الفجوة المزدوجة. وبالإضافة إلى ذلك، نوقشت مقارنات الأخطاء بين مختلف الأدوات وبين شكلي حجم الفجوة المتاحين تجاريا (أي 0.5 مم و1.0 مم). نوصي بشدة أن يحدد المستخدمون عوامل تصحيح التأثير النهائي لأداتهم وهندستهم ، لأن التصحيحات الفعلية تعتمد على المواد وستختلف بين الأدوات والهندسة. يعد البروتوكول المقدم في هذا العمل أمرا بالغ الأهمية لدعم الاهتمام المتزايد من المستخدمين الأكاديميين والصناعيين الذين يرغبون في تطبيق هذه التقنية. يجب تطبيق عوامل التأثير النهائي المناسبة للحصول على نتائج صحيحة ، وإلا فإن الأخطاء ملموسة.
يتم تنفيذ إجراءات المعايرة الحالية للسوائل النيوتونية ، والتي تشير إلى أن تصحيحات السوائل غير النيوتونية يمكن أن تكون أكبر بسبب مجال تدفق أكثر تعقيدا داخل هندسة OSP. نظرا لأن موثوقية القياس للسوائل غير النيوتونية بواسطة OSP لا تزال مصدر قلق عام بين مجتمع الريولوجيا ، ستركز الدراسات المستقبلية على القياس الكمي للآثار النهائية والآثار الضارة الأخرى على الخطأ التجريبي للسوائل غير النيوتونية. إن فهم التصحيح المتعلق بقياسات لزوجة السوائل النيوتونية وعدم مثالية مجال التدفق داخل هندسة OSP المعقدة هو الخطوة الأولى لتطبيق تقنية OSP. يمهد البروتوكول المقدم في هذه الورقة الطريق للتحقيق المستقبلي في السوائل غير النيوتونية من أجل تجنب القطع الأثرية وتحيز الخطأ التجريبي لأبحاث OSP.
يتطلب الوصف الكامل للإجراءات المستخدمة في هذه الورقة تحديد بعض المنتجات التجارية ومورديها. لا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسير تضمين هذه المعلومات على أنه يشير إلى أن هذه المنتجات أو الموردين معتمدون من قبل NIST أو موصى بهم من قبل NIST أو أنهم بالضرورة أفضل المواد أو الأدوات أو البرامج أو الموردين للأغراض الموضحة.
يود ران تاو أن يشكر التمويل المقدم من المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا ، وزارة التجارة الأمريكية بموجب المنحة 70NANB15H112. تم توفير التمويل لآرون إم فورستر من خلال اعتمادات الكونغرس للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Advanced Peltier System | TA Instruments | 402500.901 | Enviromental control device |
ARES-G2 Rheometer | TA Instruments | 401000.501 | Rheometer |
Brookfield Silicone Fluid, 12500cP | AMTEK Brookfield | 12500 cps | Viscosity standard liquid |
OSP Slotted Bob, 33 mm | TA Instruments | 402796.902 | Bob, upper geometry |
OSP Slotted Double Gap Cup, 34 mm | TA Instruments | 402782.901 | Double wall cup, lower geometry |
Pipette (1 – 10 mL) | Eppendorf | 3120000089 | To load test materials |
Pipette (100 – 1,000 µL) | Eppendorf | 3123000063 | To load test materials |
Pipette Tips (0.5 – 10 mL) | Eppendorf | 022492098 | To load test materials |
Pipette Tips (50 – 1,000 µL) | Eppendorf | 022491555 | To load test materials |
Spatula | VWR | 82027-532 | To load test materials |
TRIOS | TA Instruments | v4.3.1.39215 | Rheometer software |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved