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Numerical study of the vortex‐induced electroosmotic mixing of non‐Newtonian biofluids in a nonuniformly charged wavy microchannel: Effect of finite ion size

混合器 微通道 涡流 机械 混合(物理) 电渗 牛顿流体 卡罗流体 流变学 流量(数学) 材料科学 化学 物理 热力学 色谱法 电泳 量子力学
作者
Sumit Kumar Mehta,Sukumar Pati,Pranab Kumar Mondal
出处
期刊:Electrophoresis [Wiley]
卷期号:42 (23): 2498-2510 被引量:89
标识
DOI:10.1002/elps.202000225
摘要

Abstract We propose a micromixer for obtaining better efficiency of vortex induced electroosmotic mixing of non‐Newtonian bio‐fluids at a relatively higher flow rate, which finds relevance in many biomedical and biological applications. To represent the rheology of non‐Newtonian fluid, we consider the Carreau model in this study, while the applied electric field drives the constituent components in the micromixer. We show that the spatial variation of the applied field, triggered by the topological change of the bounding surfaces, upon interacting with the non‐uniform surface potential gives rise to efficient mixing as realized by the formation of vortices in the proposed micromixer. Also, we show that the phase‐lag between surface potential leads to the formation of asymmetric vortices. This behavior offers better mixing performance following the appearance of undulation on the flow pattern. Finally, we establish that the assumption of a point charge in the paradigm of electroosmotic mixing, which is not realistic as well, under‐predicts the mixing efficiency at higher amplitude of the non‐uniform zeta potential. The inferences of the present analysis may guide as a design tool for micromixer where rheological properties of the fluid and flow actuation parameters can be simultaneously tuned to obtain phenomenal enhancement in mixing efficiency.

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