久久久精品中文字幕麻豆发布_中文国产成人精品久久久_99热精品久久只有精品30_久久精品女人毛片国产

芬蘭Kibron專注表面張力儀測量技術,快速精準測量動靜態表面張力

熱線:021-66110810,66110819,66110690,13564362870 Email: info@vizai.cn

合作客戶/

拜耳公司.jpg

拜耳公司

同濟大學

同濟大學

聯合大學.jpg

聯合大學

寶潔公司

美國保潔

強生=

美國強生

瑞士羅氏

瑞士羅氏

當前位置首頁 > 新聞中心

單層膜界面上亞微米顆粒表面張力阻力系數修正——摘要、引言

來源: 實驗流體力學 瀏覽 703 次 發布時間:2025-04-22

摘要:微納米顆粒是生物膜流變的測量探針及藥物輸運的載體,研究微納米顆粒在膜上的流體力學阻力及擴散行為具有重要科學意義。已有研究針對嵌入膜內且與膜厚度相同的圓柱體(比擬單個磷脂/蛋白質分子)阻力系數開展研究,是一個二維流體力學問題。球形顆粒穿透膜伸入水相中,受力更加復雜。近幾年,有研究發現當微米顆粒在純水–空氣界面上做布朗擴散時,阻力系數有分子熱運動引起的界面擾動的貢獻,這部分阻力與表面張力成正比。本論文在亞微米顆粒–單層生物膜界面實驗中發現了類似現象。


考慮到生物膜與純水界面的不同力學特性及亞微米顆粒尺度,本文對表面張力進行了修正:一是加入膜的Maxwell黏彈性項,二是加入熱力學毛細波波數項,進而區分微觀分子納米尺度與宏觀尺度下表面張力的不同。實驗結果表明:由阻力系數擬合得到的熱力學毛細波波長恰好等于膜內磷脂分子間的平均間距,符合界面熱力學擾動理論的描述;此外,當顆粒與膜內微米磷脂凝聚區域粘連時,粘連體整體所受的阻力幾乎全部源自于凝聚區域,水相及膜內對顆粒施加的阻力貢獻極小。


引言


微納米顆粒在膜上的流體力學阻力與布朗擴散組成了界面水動力學的基本模型系統。微納米顆粒布朗運動的擴散系數、阻力系數與膜的黏度、黏彈性等流變性質密切相關,因此微納米顆粒可作為生物膜流變性的測量探針。相比于剪切流變儀,單個粒子跟蹤測量方法具有頻率分布廣、靈敏度高等優勢。此外,將微納米顆粒作為生物膜藥物運輸的載體已成為一種新興醫療手段,廣泛應用于癌癥等疾病治療。


nmε=r(μ1+μ2)/ηmf=4πηm/ln(2/εγ)D=kBT/f評估藥物輸運效率需清楚認識顆粒沿膜界面的擴散運動機理及流體力學規律。最早關于顆粒在膜界面上的水動力學理論由Saffman提出。Saffman討論了嵌入在膜內且與膜厚度相同的圓柱體阻力系數模型,作為膜內單個磷脂/蛋白質分子運動的水動力學模型。在水動力學和Staffman理論中,膜被視為無限大平面鋪展的黏性液體,介于其他兩種液體界面之間。


Navier–Stokes方程對膜內流場的刻畫有別于普通流體:首先,膜由一層或兩層磷脂分子構成,厚度為2~5,理論假設膜內垂直方向上的剪切速率與其他物理量的梯度為0,因此膜內流場問題是一個二維流體力學問題;其次,膜雖可被壓縮,但其壓應力波的波速遠大于顆粒布朗運動的速度,因此可近似視為不可壓縮流體。這些限制條件皆增加了求解顆粒阻力系數的難度。Saffman理論使用了2個條件(磷脂分子半徑極小;膜黏度遠大于液體黏度),忽略了兩側液體對圓柱體上下表面施加的剪切力,得到了阻力系數關于顆粒無量綱尺寸的一階近似解析解,再由愛因斯坦關系可得到圓柱的擴散系數。


ηmγrkBTμ1μ2ε式中:為膜的二維黏度,代表了磷脂分子整個膜厚度的總體黏滯阻力效應,因此其單位在常規黏度單位的基礎上乘以了長度,即Pa·s·m;為歐拉常數;為圓柱半徑;為玻爾茲曼常數;為溫度;、分別為膜兩側液體的黏度。Saffman理論對于半徑大于膜厚度的顆粒(如半徑幾微米的磷脂凝聚顆粒)并不適用。Hughes等在Saffman理論基礎上加入了兩側液體對圓柱體上下表面的切向力,即為HPW模型,進而討論了非無窮小下的阻力系數,但未給出解析解。Petrov等隨后給出了HPW模型較為準確的近似解析解,并擬合實驗測量的膜內凝聚區域的擴散系數,得到磷脂膜二維黏度的量級為10?10~10?9 Pa·s·m。ηmU/γm?1UγmBo=1/εf(Bo)三維球形顆粒穿透膜浸入到液體中的受力問題,較膜內圓柱體二維受力問題更為復雜。Danov等數值計算了顆粒在膜上的運動,假設顆粒做布朗運動,毛細數(為顆粒速度,為膜表面張力),膜未發生變形始終保持平展,計算中膜可視作可壓縮流體。


Fischer等改進了Danov的理論,將膜改正為不可壓縮流體,且在膜內流場中加入了表面張力梯度項—Marangoni效應,給出了Boussinesq數極大與極小值的顆粒阻力系數漸進解。Stone等討論了單層膜系統(膜兩側分別為空氣與水),將球形顆粒受力分解為膜內接觸線阻力與水相浸沒阻力兩部分,前者即為Saffman理論或HPW模型得到的結果。Stone等利用理論分析的方法,以Saffman理論結果為零階值,給出了阻力系數關于顆粒浸沒率的一階近似解,與精確數值計算結果誤差小于5%。早期有實驗發現顆粒在單層膜上的布朗運動阻力系數明顯大于Fischer與Stone等的理論預測?FL(0)FL(t)?dtFLt值。


2015年,Boniello等提出了界面顆粒布朗運動動力學理論,認為顆粒做布朗運動時,界面在液體分子熱運動的作用下產生微小擾動進而發生變形,變形幅度僅為液面單個分子尺寸,除水動力學的阻力外,顆粒還受到了來源于變形界面的表面張力。這種界面擾動稱作“熱力學毛細波”。顆粒的總阻力系數,前者為水動力學阻力系數,后者為表面張力阻力系數。結合熱力學擾動耗散定理,為顆粒受到的瞬時表面張力,為時間。


fcBoniello的理論目前僅在純水界面與幾十微米尺寸的顆粒實驗中得到驗證。本文實驗發現其同樣適用于亞微米顆粒實驗,但需考慮到單層膜具有與純水界面不同的力學性質和亞微米尺度,二者皆體現在表面張力上。首先,膜為黏彈性非牛頓流體,其液面表面張力需考慮黏彈性效應,尤其是在熱力學毛細波109 Hz量級高頻振蕩物理條件下;其次,微納米尺度下的表面張力值通常不同于宏觀尺度下的值,表面張力中含有額外熱力學毛細波波數項。


實驗結果顯示,在低密度、均勻相的膜上,由表面張力阻力系數擬合得到的熱力學毛細波波長約等于膜內磷脂分子間的平均間距,符合界面熱力學擾動理論的描述。在高密度、相分離的膜上,顆粒與微米凝聚相粘連,粘連體整體所受阻力幾乎全部源自于微米凝聚相。



久久久精品中文字幕麻豆发布_中文国产成人精品久久久_99热精品久久只有精品30_久久精品女人毛片国产
  • <abbr id="uoc6q"><source id="uoc6q"></source></abbr>
    <abbr id="uoc6q"></abbr>
  • <dl id="uoc6q"><acronym id="uoc6q"></acronym></dl>
    天天综合色天天| 老汉av免费一区二区三区| 亚洲欧美激情插| 美女脱光内衣内裤视频久久网站| 波波电影院一区二区三区| 欧美一区二区三区免费| 自拍偷自拍亚洲精品播放| 久久国产麻豆精品| 欧美日韩免费在线视频| 国产精品久久久久久久久图文区 | 久久青草国产手机看片福利盒子 | 美女视频黄频大全不卡视频在线播放| 99精品国产热久久91蜜凸| 欧美一级二级在线观看| 亚洲一区二区三区在线看| www.爱久久.com| 久久久久久久综合| 久久国产精品一区二区| 555夜色666亚洲国产免| 亚洲综合免费观看高清完整版| 不卡电影一区二区三区| 国产亚洲女人久久久久毛片| 狠狠色狠狠色综合系列| 欧美一区二区三区白人| 亚洲va欧美va人人爽午夜| 色香蕉久久蜜桃| 国产精品高潮呻吟久久| 国产精品18久久久久久久久久久久| 日韩一区二区精品葵司在线| 午夜精品久久久久| 欧美日韩在线三级| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 色综合视频在线观看| 中文字幕在线不卡| 国产成人丝袜美腿| 国产日韩在线不卡| 高清在线成人网| 久久久精品2019中文字幕之3| 激情丁香综合五月| 欧美精品一区视频| 国内不卡的二区三区中文字幕 | 久久精品欧美日韩| 国产一区欧美一区| 久久久国产精品麻豆| 国产一区二区三区久久久| www精品美女久久久tv| 狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ| 精品国产髙清在线看国产毛片| 久久99精品国产麻豆婷婷 | 午夜伦理一区二区| 欧美色成人综合| 亚洲国产另类av| 欧美日本视频在线| 五月婷婷另类国产| 欧美一级专区免费大片| 精品亚洲国产成人av制服丝袜| 欧美xxxxx裸体时装秀| 国产一区在线视频| 国产精品丝袜一区| 91免费观看视频| 亚洲影院久久精品| 884aa四虎影成人精品一区| 全国精品久久少妇| 精品少妇一区二区| 国产91精品一区二区麻豆网站| 国产精品久久久久精k8 | 国产免费观看久久| www.日韩在线| 一区二区三区日本| 欧美伦理影视网| 免费观看成人av| 久久欧美中文字幕| 波多野洁衣一区| 亚洲一线二线三线视频| 欧美一卡二卡三卡| 国产a精品视频| 亚洲免费观看高清完整版在线| 欧美色成人综合| 久久电影网电视剧免费观看| 欧美激情一区三区| 欧美性大战久久久久久久蜜臀| 青青草国产成人99久久| 国产亚洲精品bt天堂精选| 91免费视频大全| 免费成人在线播放| 国产精品理伦片| 欧美亚洲国产一区二区三区| 蜜桃视频在线一区| 国产精品蜜臀在线观看| 欧美日韩在线免费视频| 激情偷乱视频一区二区三区| 亚洲欧美在线另类| 欧美日韩国产乱码电影| 国产综合成人久久大片91| 亚洲人一二三区| 日韩欧美国产精品一区| www.在线欧美| 免费成人av资源网| 日韩一区中文字幕| 日韩欧美国产高清| 色综合色狠狠天天综合色| 麻豆成人av在线| 亚洲精品一二三四区| 精品国产一区二区三区四区四 | www日韩大片| 欧美在线free| 国产福利精品一区二区| 亚洲超碰精品一区二区| 国产精品久久看| 日韩欧美中文字幕制服| 色综合久久综合中文综合网| 久久99九九99精品| 亚洲一区欧美一区| 欧美国产综合色视频| 欧美一区二区在线免费观看| av中文字幕不卡| 久久99精品久久久久久国产越南| 一区二区三区在线影院| 国产日产精品一区| 91精品国产品国语在线不卡| 99re成人精品视频| 国产麻豆一精品一av一免费| 亚洲福利一二三区| 国产精品传媒入口麻豆| 欧美成人三级在线| 欧美三区在线视频| 99久久国产综合色|国产精品| 另类小说欧美激情| 一区二区三区免费看视频| 中文字幕二三区不卡| 日韩欧美国产一二三区| 欧美视频一区二区| 91香蕉视频污在线| 国产凹凸在线观看一区二区| 久久精品免费看| 亚洲第一会所有码转帖| 自拍偷在线精品自拍偷无码专区| 久久五月婷婷丁香社区| 91精品久久久久久蜜臀| 欧美午夜精品理论片a级按摩| 成人97人人超碰人人99| 国产一区二区三区高清播放| 欧美aaaaaa午夜精品| 亚洲成av人片一区二区三区| 亚洲三级在线观看| 亚洲国产成人午夜在线一区| 2021中文字幕一区亚洲| 日韩一区二区三区视频在线观看| 欧美日韩一级二级| 在线日韩av片| 91麻豆免费看片| jizzjizzjizz欧美| 成人午夜av电影| 国产精品99久久久久久有的能看 | 欧美卡1卡2卡| 91久久线看在观草草青青| 成人动漫在线一区| 丁香激情综合国产| 成人午夜电影久久影院| 国产99久久久国产精品潘金网站| 极品瑜伽女神91| 久久精品国产77777蜜臀| 毛片不卡一区二区| 美国十次综合导航| 日本欧美大码aⅴ在线播放| 亚洲chinese男男1069| 亚洲图片欧美视频| 亚洲午夜国产一区99re久久| 亚洲制服丝袜av| 亚洲国产va精品久久久不卡综合| 亚洲一区二区影院| 亚洲一区二区三区四区的| 伊人婷婷欧美激情| 亚洲一区二区欧美| 亚洲成人www| 丝袜美腿亚洲综合| 日韩综合一区二区| 日本 国产 欧美色综合| 美女国产一区二区三区| 国产呦萝稀缺另类资源| 丰满白嫩尤物一区二区| 成人国产视频在线观看 | 国产精品色呦呦| 综合色中文字幕| 亚洲精品国产品国语在线app| 亚洲黄色性网站| 亚洲国产视频一区二区| 三级精品在线观看| 免费不卡在线视频| 精品一区二区精品| 丁香另类激情小说| 色先锋资源久久综合| 911国产精品| 精品日韩99亚洲| 国产日韩高清在线| 亚洲日穴在线视频| 亚洲www啪成人一区二区麻豆| 久久精品国产999大香线蕉| 国产东北露脸精品视频| 99riav久久精品riav|