Guidage d'une microgoutte par un faisceau laser
Un faisceau laser de puissance modeste (0,1 watt) doit pouvoir déplacer une goutte par effet Marangoni (en chauffant légèrement le liquide). Une élévation de température de quelques degrés doit permettre de vaincre l'hystérésis de surface. Les vitesses attendues sont assez élevées. La direction...
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Veröffentlicht in: | Comptes rendus. Physique 2005-12, Vol.6 (10), p.1149-1152 |
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Format: | Artikel |
Sprache: | fre |
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creator | de Gennes, Pierre-Gilles |
description | Un faisceau laser de puissance modeste (0,1 watt) doit pouvoir déplacer une goutte par effet Marangoni (en chauffant légèrement le liquide). Une élévation de température de quelques degrés doit permettre de vaincre l'hystérésis de surface. Les vitesses attendues sont assez élevées. La direction du mouvement peut être variée optiquement. Le mouvement d'une ou plusieurs gouttes peut être contrôlé rétroactivement.
Pour citer cet article : P.-G. de Gennes, C. R. Physique 6 (2005).
A weak laser beam (∼0.1 watt) should be able to displace a drop using the Marangoni effect (via an imposed temperature gradient). Temperature shifts of ∼10° should overcome pinning forces on the supporting surface. The expected drop speeds are rather high. The direction of motion can be monitored optically. The movement of one (or many) droplets may be controlled retroactively. This system should be efficient for drop sizes ∼10 μm, and less efficient for smaller drops (which do not absorb much energy).
To cite this article: P.-G. de Gennes, C. R. Physique 6 (2005). |
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Pour citer cet article : P.-G. de Gennes, C. R. Physique 6 (2005).
A weak laser beam (∼0.1 watt) should be able to displace a drop using the Marangoni effect (via an imposed temperature gradient). Temperature shifts of ∼10° should overcome pinning forces on the supporting surface. The expected drop speeds are rather high. The direction of motion can be monitored optically. The movement of one (or many) droplets may be controlled retroactively. This system should be efficient for drop sizes ∼10 μm, and less efficient for smaller drops (which do not absorb much energy).
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Pour citer cet article : P.-G. de Gennes, C. R. Physique 6 (2005).
A weak laser beam (∼0.1 watt) should be able to displace a drop using the Marangoni effect (via an imposed temperature gradient). Temperature shifts of ∼10° should overcome pinning forces on the supporting surface. The expected drop speeds are rather high. The direction of motion can be monitored optically. The movement of one (or many) droplets may be controlled retroactively. This system should be efficient for drop sizes ∼10 μm, and less efficient for smaller drops (which do not absorb much energy).
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Pour citer cet article : P.-G. de Gennes, C. R. Physique 6 (2005).
A weak laser beam (∼0.1 watt) should be able to displace a drop using the Marangoni effect (via an imposed temperature gradient). Temperature shifts of ∼10° should overcome pinning forces on the supporting surface. The expected drop speeds are rather high. The direction of motion can be monitored optically. The movement of one (or many) droplets may be controlled retroactively. This system should be efficient for drop sizes ∼10 μm, and less efficient for smaller drops (which do not absorb much energy).
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identifier | ISSN: 1631-0705 |
ispartof | Comptes rendus. Physique, 2005-12, Vol.6 (10), p.1149-1152 |
issn | 1631-0705 1878-1535 |
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source | Elsevier ScienceDirect Journals; Elektronische Zeitschriftenbibliothek - Frei zugängliche E-Journals; Alma/SFX Local Collection |
subjects | Domaines classiques de la physique (y compris les applications) Drop movement Déplacement d'une goutte Ecoulements non homogènes Effet Marangoni Fluidique Gouttes et bulles Instabilité sous l'effet de la tension superficielle Marangoni effect Mécanique des fluides Mécanique des fluides appliquée Physique Sciences exactes et technologie Stabilité hydrodynamique |
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