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  5. Flüssigkeitstransport durch elektrische Krafteinwirkung an Fluid-Fluid-Grenzflächen
 
  • Details
2020
Erstveröffentlichung
Dissertation

Flüssigkeitstransport durch elektrische Krafteinwirkung an Fluid-Fluid-Grenzflächen

File(s)
Download
Hauptpublikation
Dissertation_Sinn_genehmigt.pdf
CC BY-NC-SA 4.0 International
Format: Adobe PDF
Size: 4.95 MB
TUDa URI
tuda/5107
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-118523
DOI
10.25534/tuprints-00011852
Autor:innen
Sinn, Nico
Kurzbeschreibung (Abstract)

Thema dieser Arbeit ist der mikrofluidische Transport von Flüssigkeiten mit Hilfe von elektrischen Feldern. Dabei werden zwei Arten des Transports experimentell betrachtet: Der erste Teil handelt vom berührungslosen Transport von Tropfen auf glatten, imprägnierten Oberflächen mit Hilfe von inhomogenen elektrischen Feldern (Dielektrophorese). Hierbei werden Experimente gezeigt und mit den Lösungen einer analytischen Beschreibung und einer Simulation des Vorgangs verglichen. Der zweite Teil handelt vom kontinuierlichen Transport von Flüssigkeiten in Kanälen. Dabei soll eine in Vorarbeiten vorgeschlagene Verbesserung des elektroosmotischen Flusses angewandt werden.

Sprache
Deutsch
Alternativtitel
Transport of liquids by electrostatic forces at liquid-liquid interfaces
Alternatives Abstract

The scope of this dissertation is the microfluidic transport of liquids by elctric fields. Two kinds of phenomena are investigated via experiments: The first part covers the no-contact manipulation of droplets on smooth, liquid-infused surfaces by electrostatic fields (dielectrophoresis). Experiments are described and the results are compared to the solutions of an analytical description and a numerical simulation of the phenomenon. The second part covers the continous transport of liquids in channels. Preliminary works proposed an vastly improved version of electroosmosis, which ought to be implemented here.

Fachbereich/-gebiet
16 Fachbereich Maschinenbau > Fachgebiet Nano- und Mikrofluidik (NMF) > Electrokinetic flow and transport
16 Fachbereich Maschinenbau > Fachgebiet Nano- und Mikrofluidik (NMF) > Interfacial flow
16 Fachbereich Maschinenbau > Fachgebiet Nano- und Mikrofluidik (NMF) > Wetting Phenomena
DDC
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau
Institution
Technische Universität Darmstadt
Ort
Darmstadt
Datum der mündlichen Prüfung
10.12.2019
Gutachter:innen
Hardt, Steffen
Butt, Hans-Jürgen
Handelt es sich um eine kumulative Dissertation?
Nein
Name der Gradverleihenden Institution
Technische Universität Darmstadt
Ort der Gradverleihenden Institution
Darmstadt
PPN
467619387

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