基于液芯柱透镜实现不同浓度溶液扩散系数的快速测量与计算

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61705192
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0501.光学信息获取、显示与处理
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Liquid diffusion coefficient (D) is a fundamental data in the study of mass-transfer process and the calculation of mass-transfer rate. Its accurate measurement is important in Physics, Chemistry and Biology fields. The liquid-core cylindrical lenses (LCL) has spatially resolving ability for measuring refractive index (RI), which can be used to observe the diffusion process and measure liquid D values. Measuring liquid D values based on LCL is characterized by simpler experimental equipment, higher stability, direct observation of diffusive process and faster measurement compared with the traditional measuring methods. While, it is still a costly and time-consuming work to measuring the liquid D values at different concentrations based on the current technologies. This project will analyze the imaging system based on the diffraction optics theory and optimize the system parameter, aimed at improving the RI resolution of LCL to 10-5RIU. Injecting diffusion solutions into the core of LCL, and simulating the dynamic diffraction image received by CCD based on the scalar diffraction theory, we will compare the simulation image and experimental image point by point, and work out the liquid D values at different concentrations. This project will realize fast measurement liquid D values at different concentrations based on only once experiment for the first time, taht will reduce the measurement time greatly from several days in traditional methods to less than half an hour, enrich the technical means for measuring liquid D values based on the LCL, and establish the foundation for enriching the related data needed in the chemical industry and pharmaceutical field quickly.
液相扩散系数是研究传质过程、计算传质速率的重要基础数据,它的精确测量对于物理、化学、生物等科学领域均具有重要的意义。液芯柱透镜(LCL)对液体折射率具有空间分辨特性,可用以观察扩散过程,测量液相扩散系数,与传统测量方法相比具有实验装置简单、稳定性高、扩散过程可视化、实验过程耗时短等优点,但以目前的技术手段测量不同浓度溶液的扩散系数仍费时费力。本项目将基于衍射光学处理成像系统,优化其参数,将LCL对折射率的分辨能力提高到10-5RIU量级。在LCL中注入扩散溶液,基于标量衍射理论,对CCD接收到的由扩散引起的动态衍射图像进行仿真,并将其与实验图像分段对比,计算得到不同浓度溶液的扩散系数。该项目将首次实现通过一组实验快速获得不同浓度溶液扩散系数的目的,将测量时间由传统方法的几天缩短到半个小时以内,丰富了基于液芯柱透镜测量液相扩散系数的技术手段,为快速充实化工、制药等领域需要的相关数据奠定基础。

结项摘要

液相扩散系数D是研究传质过程、计算传质速率以及化工设计与开发的重要基础数据。在空芯柱透镜中注入液体形成的液芯柱透镜是一个具有折射率空间分辨能力的成像系统,将其应用于D值的测量与传统方法相比具有装置简单、稳定性高、扩散过程可视化等优点。本项目围绕D值测量的问题主要开展了探索更优测量技术手段以及通过优化核心光学元件提高测量准确度两个方面的研究。前期工作中本项目将一款自主设计的非对称液芯柱透镜作为扩散池,在其中依次注入等体积的乙二醇和水作为待测扩散溶液体系。基于柯林斯公式,对CCD接收到的由扩散引起的动态衍射图像进行仿真,并将其与实验图像进行对比,迅速计算得到无限稀释乙二醇溶液在水中的扩散系数。该方法将测量时间由传统方法的几天缩短到半个小时以内。然而非对称液芯柱透镜存在球差随注入液体折射率的改变波动大(最大球差高达数百微米),折射率分辨能力较低(劣于10-4RIU)等问题,作为核心成像元件,限制了D值测量的准确度。为改善成像质量、提高测量精度,本项目设计并制作了两款消球差效果显著的连续变焦液芯柱透镜。其中一款利用双胶合柱透镜(Doublet)在整个变焦范围内消除对称液芯柱透镜(SLCL)球差的透镜组(SLCL-Doublet)已加工并投入使用。当SLCL-Doublet中注入的液体折射率由1.3300变化到1.5000时,其焦距由101.406 mm连续变化为54.162 mm。当入瞳直径为19 mm(约为0.75倍的柱透镜外径尺寸)时,在整个变焦范围内,SLCL-Doublet的焦平面弥散斑几何半径尺寸始终小于12 μm,均方根半径尺寸始终小于7 μm(大约为常用CCD的两个像元尺寸),实现了良好的消球差效果;当焦距在65.814 mm到62.373 mm之间时,峰-谷波前像差小于λ/4,成像质量接近衍射极限。此外,在整个变焦范围内,SLCL-Doublet对折射率的分辨能力始终优于10-5 RIU。成像质量以及折射率分辨能力两个方面的提升势必会大幅度提高D值得测量准确度。经项目组的努力,基于液芯柱透镜快速测量与计算不同浓度溶液扩散系数的技术已见雏形,能够发展成为一种具有完全自主知识产权的液相扩散系数测量技术。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(2)
Design of spherical aberration free liquid-filled cylindrical zoom lenses over a wide focal length range based on ZEMAX
基于ZEMAX的宽焦距无球差充液柱面变焦镜头设计
  • DOI:
    10.1364/oe.388656
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Sun Licun;Sheng Shuwu;Meng Weidong;Wang Yuanfangzhou;Ou Quanhong;Pu Xiaoyun
  • 通讯作者:
    Pu Xiaoyun
晶圆级封装中硅基盖帽的湿法腐蚀工艺
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    微纳电子技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴鹏;郭杰;袁俊;李志华;黎秉哲;孙丽存
  • 通讯作者:
    孙丽存
Hourly forecasting of solar irradiance based on CEEMDAN and multistrategy CNN-LSTM neural networks
基于CEEMDAN和多策略CNN-LSTM神经网络的太阳辐照度每小时预报
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Renewable Energy
  • 影响因子:
    8.7
  • 作者:
    Bixuan Gao;Xiaoqiao Huang;Jusheng Shi;Yonghang Tai;Jun Zhang
  • 通讯作者:
    Jun Zhang
EFFICIENCY CHARACTERISTIC OF ELECTROSTATIC DUST PRECIPITATION USING SOLAR ENERGY
太阳能静电除尘效率特性
  • DOI:
    10.2298/tsci191012098x
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Thermal Science
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Xu Lin;Shi Haoyuan;Wang Lu;Xiao Wenjing;Li Qiong;Guo Jie
  • 通讯作者:
    Guo Jie
A Comparison of Hour-Ahead Solar Irradiance Forecasting Models Based on LSTM Network
基于 LSTM 网络的一小时太阳辐照度预报模型比较
  • DOI:
    10.1155/2020/4251517
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Mathematical Problems in Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xiaoqiao Huang;Chao Zhang;Qiong Li;Yonghang Tai;Bixuan Gao;Junsheng Shi
  • 通讯作者:
    Junsheng Shi

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其他文献

利用实时光学图像特征提取法测量液相扩散系数
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    光学精密工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨瑞芬;翟影;孙丽存;孟伟东;普小云
  • 通讯作者:
    普小云
测量微量液体折射率的新方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    激光与光电子学进展
  • 影响因子:
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  • 作者:
    李强;孙丽存;黄柏林;普小云
  • 通讯作者:
    普小云
基于PDMS基片的可变柱透镜
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中国光学
  • 影响因子:
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  • 作者:
    孟卫东;孙丽存;李强;普小云*
  • 通讯作者:
    普小云*
基于PDMS基片的可变焦柱透镜
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中国光学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孟伟东;孙丽存;李强;普小云
  • 通讯作者:
    普小云
毛细管成像法精确测量微量液体的折射率
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    光学精密工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙丽存;韩广辉;李宇;普小云
  • 通讯作者:
    普小云

其他文献

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孙丽存的其他基金

基于PDMS微流控芯片实现液相扩散系数的快速精确测量
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    36 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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