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微通道中的介电泳颗粒流动是芯片实验室装置的最重要应用之一.生物和医学领域的实际应用中,为获得足够的介电泳颗粒控制能力,在高电导率的电解溶液上施加强电场,而这将引起溶液温度的明显升高.本文建立了介电泳颗粒流动中的电场分布和焦耳热效应的理论模型.对介电泳微通道中电解溶液中的电场与温度场进行了计算,分析了介电泳作用下产生的焦耳热对微通道内温度场的影响.

参考文献

[1] Pohl H A.Dielectrophoresis[M].Cambridge:Cambridge University Press,1978
[2] Ramos A;Horgan H et al.AC Electrokinectics:A Review of Forces in Microelectrode Structures[J].Journal of Physics D:Applied Physics,1998,31:238-2353.
[3] Bhattacharjee S.;Elimelech M. .SURFACE ELEMENT INTEGRATION - A NOVEL TECHNIQUE FOR EVALUATION OF DLVO INTERACTION BETWEEN A PARTICLE AND A FLAT PLATE[J].Journal of Colloid and Interface Science,1997(2):273-285.
[4] Erickson D;Sinton D;Dongqing L .Joule Heating and Heat Transfer in Poly (Dimethylsiloxane) Microfluidic Systems[J].Lab on A Chip,2003,3:141-149.
[5] Jacob N I.Intermolecular and Surface Forces[M].London,UK:Academic Press,1992
[6] Jones T B.Electromechanics of Particles[M].New York:cambridge University Press,1995
[7] 陈振乾,施明恒.微流动细胞颗粒中介电泳力的分析[J].工程热物理学报,2007(01):77-79.
[8] Morgan H;Green N G.AC Electrokinetics:Colloids and Nanoparticles[M].Baldock:Research Studies Press Ltd,2003
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