ပျားရည်သည် အထူးဖုံးအုပ်ထားသော ဆံချည်မျှင်သွေးကြောများထဲတွင် ရေထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာစီးဆင်းသည်

Physical World မှာ အကောင့်ဖွင့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲချင်ရင် ကျွန်တော့်အကောင့်ကို ဝင်ကြည့်ပါ။
ပျားရည်နှင့် အခြားအလွန်ပျစ်ချွဲသော အရည်များသည် အထူးဖုံးအုပ်ထားသော ဆံချည်မျှင်သွေးကြောများတွင် ရေထက် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ စီးဆင်းကြသည်။ အံ့အားသင့်ဖွယ်တွေ့ရှိချက်ကို ဖင်လန်နိုင်ငံ၊ Aalto တက္ကသိုလ်မှ Maja Vuckovac နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဤဆန့်ကျင်ဘက်အာရုံခံအာနိသင်သည် ပိုမိုပျစ်ချွဲသော အစက်အပြောက်များအတွင်းရှိ အတွင်းပိုင်းစီးဆင်းမှုကို နှိမ်နင်းခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းလည်း ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ရလဒ်များသည် superhydrophobic ဆံချည်မျှင်သွေးကြောများတွင် အရည်များမည်သို့စီးဆင်းသည်ဆိုသည့် လက်ရှိသီအိုရီပုံစံများကို တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။
မိုက်ခရိုအရည်စီးဆင်းမှုနယ်ပယ်တွင် သွေးကြောမျှင်များ၏ တင်းကျပ်စွာကန့်သတ်ထားသောနေရာများမှတစ်ဆင့် အရည်စီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းပါဝင်သည် - များသောအားဖြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးချမှုများအတွက် ကိရိယာများထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ viscosity နိမ့်သောအရည်များသည် မိုက်ခရိုအရည်စီးဆင်းမှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် မြန်ဆန်စွာနှင့် အားမစိုက်ဘဲ စီးဆင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပိုမို viscosity ရှိသော အရည်များကို ဖိအားမြင့်မားစွာ မောင်းနှင်ခြင်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော သွေးကြောမျှင်ဖွဲ့စည်းပုံများတွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုကို တိုးမြင့်စေပြီး ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
တနည်းအားဖြင့် လေကူရှင်များကို ဖမ်းယူထားသော အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းနှင့် နာနိုဖွဲ့စည်းပုံများပါ၀င်သည့် superhydrophobic အပေါ်ယံလွှာကို အသုံးပြု၍ စီးဆင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ ဤကူရှင်များသည် အရည်နှင့် မျက်နှာပြင်ကြား ထိတွေ့ဧရိယာကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးပြီး ပွတ်တိုက်မှုကို လျော့ကျစေပြီး စီးဆင်းမှုကို ၆၅% တိုးစေသည်။ သို့သော် လက်ရှိသီအိုရီအရ ဤစီးဆင်းမှုနှုန်းများသည် viscosity မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ ဆက်လက်လျော့ကျသွားသည်။
Vuckovac ၏အဖွဲ့သည် superhydrophobic အတွင်းပိုင်းအလွှာများဖြင့် ဒေါင်လိုက်ဆံချည်မျှင်သွေးကြောများမှ ဆွဲယူလိုက်သောအခါ မတူညီသော viscosity ရှိသော အစက်အပြောက်များကို ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် ဤသီအိုရီကို စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် စဉ်ဆက်မပြတ်အမြန်နှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားနေချိန်တွင် အစက်အပြောက်များသည် ၎င်းတို့အောက်ရှိလေကို ဖိသိပ်ပြီး ပစ္စတင်တွင်ရှိသော ဖိအားနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော ဖိအား gradient ကို ဖန်တီးပေးသည်။
အစက်အပြောက်များသည် ပွင့်နေသောပြွန်များတွင် viscosity နှင့် စီးဆင်းမှုနှုန်းကြား မျှော်လင့်ထားသည့် ပြောင်းပြန်ဆက်နွယ်မှုကို ပြသနေသော်လည်း၊ တစ်ဖက် သို့မဟုတ် နှစ်ဖက်စလုံးကို လုံအောင်ပိတ်ထားသောအခါ၊ စည်းမျဉ်းများသည် လုံးဝပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားသည်။ ဂလစ်စရောအစက်အပြောက်များတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှု အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည် - ရေထက် ၃ ဆ ပိုပျစ်သော်လည်း ရေထက် ၁၀ ဆကျော် ပိုမြန်သည်။
ဤအကျိုးသက်ရောက်မှု၏နောက်ကွယ်ရှိ ရူပဗေဒကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် Vuckovac ၏အဖွဲ့သည် tracer အမှုန်များကို အစက်များထဲသို့ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အမှုန်များ၏ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ရွေ့လျားမှုသည် စေးကပ်မှုနည်းသော အစက်အတွင်း မြန်ဆန်သော အတွင်းပိုင်းစီးဆင်းမှုကို ဖော်ပြသည်။ ဤစီးဆင်းမှုများသည် အရည်ကို အပေါ်ယံလွှာရှိ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းနှင့် နာနိုစကေးဖွဲ့စည်းပုံများထဲသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်စေသည်။ ၎င်းသည် လေကူရှင်၏အထူကို လျော့ကျစေပြီး အစက်အောက်ရှိ ဖိအားပေးထားသောလေသည် ဖိအားပြောင်းလဲမှုကို ဟန်ချက်ညီစေရန် ညှစ်ထုတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် ဂလစ်စရင်တွင် သိသာထင်ရှားသော အတွင်းပိုင်းစီးဆင်းမှု မရှိသလောက်ဖြစ်ပြီး အပေါ်ယံလွှာထဲသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုကို တားဆီးပေးသည်။ ၎င်းသည် ပိုထူသော လေကူရှင်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အစက်အောက်ရှိလေသည် တစ်ဖက်သို့ ရွေ့လျားရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
၎င်းတို့၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့သည် အစက်အပြောက်များသည် မတူညီသော superhydrophobic အပေါ်ယံလွှာများဖြင့် ဆံချည်မျှင်သွေးကြောများမှတစ်ဆင့် မည်သို့ရွေ့လျားသည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ခန့်မှန်းနိုင်သည့် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော hydrodynamic မော်ဒယ်တစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်မှုများဖြင့် ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များသည် ရှုပ်ထွေးသော ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ဆေးဝါးများကို ကိုင်တွယ်နိုင်သော microfluidic ကိရိယာများ ဖန်တီးရန် နည်းလမ်းသစ်များဆီသို့ ဦးတည်သွားနိုင်သည်။
Physics World သည် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ သုတေသနနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို အကျယ်ဆုံးပရိသတ်ထံ ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန် IOP Publishing ၏ ရည်မှန်းချက်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤဆိုက်သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သိပ္ပံအသိုင်းအဝိုင်းသို့ အွန်လိုင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် ပုံနှိပ်သတင်းအချက်အလက်ဝန်ဆောင်မှုများကို စုစည်းပေးသည့် Physics World portfolio ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်