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修手机挣钱吗

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博士,加州理工学院(1980年)

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的复杂的液体处理(聚合物,悬浮液,乳剂,生物流体)改变通过它们的构成要素的取向和变形及其微观结构。在聚合物液体的情况下,它是感兴趣节段性取向和光学方法的原位测量,以获得已被证明是获取信息ESTA的良好手段。研究在我们的实验室已导致了许多在光学流变测定法技术,诸如高速旋光(双折射和二色性)和各种显微方法(荧光,相位相反,和原子力显微镜)。

聚合物材料和其他复杂的原因的微观结构他们也具有令人感兴趣的物理性质和响应在不寻常的方式不同的流动条件。在我们的实验室,我们能够向具备仪器表征这些剪切流变仪这样的材料,拉伸流变仪毛细管分手,和2D拉伸流变仪。然后,材料以不同的流动响应这些条件可以被可视化,并在高达每秒2000帧使用高速成像装置,详细分析。

有在自然界和工业如果流体,流体界面变形是主要的重要性遇到procesos许多。从性质的实例包括在小毛细血管红细胞的变形,细胞分裂和结构和组合物中的泪膜。工业应用包括乳剂和泡沫的处理,并且在喷墨印刷液滴的雾化。在我们的实验室,基础研究正在进行中,以了解单层的取向和变形在分子水平上。本领域光学偏振的这些实验雇用状态调制这样的方法作为二色性,荧光显微镜,及布儒斯特角镜在聚合物膜和小分子两亲物单层受到流动的原位测量获取。朗缪尔槽被用作实验平台,使得单层的热力学状态可以被控制系统地。首次,充分表征的,均匀的表面流已经被开发,并且分子取向的实时测量和微区已经获得。这些实验是由膜的宏观的,机械性能的微结构测量补充。