Revista: | Epistemus (Sonora) |
Base de datos: | PERIÓDICA |
Número de sistema: | 000360090 |
ISSN: | 2007-8196 |
Autores: | Márquez Ruiz, Denniz1 Yeomans Reyna, Laura Lorenia2 |
Instituciones: | 1Universidad de Sonora, Departamento de Investigación en Física, Hermosillo, Sonora. México 2Universidad de Sonora, Departamento de Física, Hermosillo, Sonora. México |
Año: | 2011 |
Periodo: | Dic |
Número: | 11 |
Paginación: | 46-51 |
País: | México |
Idioma: | Español |
Tipo de documento: | Artículo |
Enfoque: | Experimental, analítico |
Resumen en español | El transporte de fluidos en canales estrechos es un área de investigación de la ciencia y la tecnología que ha tenido un intenso crecimiento en las últimas décadas, ante la posibilidad de micro y nano manipulación de partículas. Muestra de ello lo constituyen los campos de la microfluidez y más recientemente la nanofluidez (1,2). Particularmente en el caso de fluidos electrolíticos, la presencia de gradientes de presión y campo eléctrico manifiestan fenómenos interesantes como la electroósmosis, el potencial de flujo y la electroviscosidad, entre otros. Estos efectos cruzados son manifestación del acoplamiento termodinámico, entre flujos y fuerzas, que pueden describirse consistentemente mediante los coeficientes fenomenológicos de Onsager en el contexto de la termodinámica irreversible lineal (3,5). En este artículo se presentan los resultados obtenidos al estudiar las propiedades electrocinéticas de una solución electrolítica en el interior de un capilar cilíndrico cargado, en presencia de un gradiente de presión y potencial eléctrico en la dirección axial del capilar. El potencial electrostático promedio en el interior del capilar se calcula con la Ecuación de Poisson-Boltzmann No-lineal |
Disciplinas: | Física y astronomía |
Palabras clave: | Física de partículas y campos cuánticos, Electrocinética, Micropartículas, Nanopartículas, Transporte de fluidos, Gradientes de presión, Campo eléctrico, Termodinámica |
Keyword: | Physics and astronomy, Atomic and molecular physics, Particle physics and quantum fields, Electrokinetics, Microparticles, Nanoparticles, Flow transport, Pressure gradients, Electric field, Thermodynamics |
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