【摘 要】
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在制备性质稳定的高分子合成物的过程中,关键的一步就是实现不同浓度组分间的高效混合,近些年随着小尺度研究的兴起,有关微混合器的研究也得到了快速发展,被动式微混合器由于
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在制备性质稳定的高分子合成物的过程中,关键的一步就是实现不同浓度组分间的高效混合,近些年随着小尺度研究的兴起,有关微混合器的研究也得到了快速发展,被动式微混合器由于制作简单、尺寸小、重量轻且性能稳定可靠等优势而在包括生物工程、制药行业、食品加工等众多领域得到了广泛应用。本文主要研究不同微混合器的混合机制,雷诺数在0.38~40这一范围内变化时溶液的扩散对流效应强度也随之变化,与流率比相比,雷诺数对混合效率的影响更大。本文还引入统一的评价机制,以相同的量化标准计算模型的混合指数、沿程压力损失,以微通道截面上的涡量表征二次流强度,综合对比不同微混合器的差异,发现Bas-relief模型相对Bas-groove模型混合效果更好,将Circle模型与Tesla模型进行对比发现,若分离-聚合子通道内溶液的动能差距太大将无法达到预期的碰撞效果,同时改进Tesla模型,发现Modified-Tesla模型比Tesla模型的混合效率更高,结合Spiral模型发现单通道结构有利于混沌流的积累效应,从而有效促进溶液的混合,除了数值模拟,我们还进行了荧光显微实验,使本文的研究结果得到了有效的验证,同时发现前人研究中的结论缺陷,并对此进行了补充说明,最后进行了预制动单层和双层斜槽模型的探索性研究。
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