0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

压电式尖端耦合双悬臂梁微系统直接测量液体粘度

MEMS 来源:MEMS 2023-04-04 09:40 次阅读

在固定的温度和压力下,流体的质量密度和粘度具有唯一值。利用这些特性准确表征液体在医疗保健、加工工业和液体(润滑剂)健康监测等应用领域非常重要。压电MEMS谐振器凭借其在流体环境中能够以合适的品质因数(Q)工作成为流体特性测量的热门器件。

据麦姆斯咨询报道,近日,印度科学学院(Indian Institute of Science)纳米科学与工程中心与美国宾夕法尼亚州立大学(Pennsylvania State University)生物医学工程系的联合科研团队在《微系统与纳米工程》(Microsystems & Nanoengineering)期刊发表了以“A tip-coupled, two-cantilever, non-resonant microsystem for direct measurement of liquid viscosity”为主题的论文。该论文第一作者为Sudhanshu Tiwari,通讯作者为Sudhanshu Tiwari和Rudra Pratap。

f2675780-d270-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

在这项研究中,研究人员报道了一种独特的尖端耦合双悬臂梁(TCTC)传感系统,任何流体的运动粘度都可以从该器件的输出参数(速度/位移)直接获得。这种测量技术提供了快速且直接的粘度测量。在该尖端耦合结构中,利用两根悬臂梁可避免测量Q因数和估计粘度时的相关复杂性。

新型TCTC粘度传感器的设计模仿了传统流变仪/粘度计,其测试流体受到固定物体与旋转物体间的剪切力的影响。在传统粘度计中,将施加扭矩与运动物体速度之间的关系作为表征液体粘度的度量。而本研究中的传感器设计由两根微悬臂梁构成,集成了压电锆钛酸铅(PZT)薄膜的悬臂梁将作为有源元件。图1a为TCTC粘度传感器的设计示意图,图1b-图1d为所制备的TCTC结构在不同放大倍率下的俯视图。

f2821462-d270-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

图1 由尖端耦合双微悬臂梁构成的粘度测量系统

悬臂梁是在25 μm厚的绝缘体上硅(SOI)晶圆上制备的。两根悬臂梁宽度均为200 μm,有源悬臂梁长900 μm,无源悬臂梁长800 μm,两悬臂梁自由端相互对准,其中的间距为20 μm。当TCTC结构被置于流体中时,流体填充了悬臂梁之间的空间,并充当偶联剂。在这种情况下,流体受到两悬臂梁的自由端之间剪切力的影响。当将交变电场施加在有源悬臂梁上的压电薄膜上时,该悬臂梁开始以所施加电压的频率振动。这使得周围的流体处于运动状态,进而对无源悬臂梁施加了时变力,使其也产生振荡运动。由于无源悬臂梁是通过流体介质与有源悬臂梁耦合的,因此无源悬臂梁的振幅取决于流体性质和有源悬臂梁的振幅。值得注意的是,流体也受两悬臂梁之间剪切力的影响,因此流体粘度的影响主导了无源悬臂梁的响应。

研究人员采用激光多普勒测振仪(LDV)Polytec MSA-400来测量该TCTC粘度传感器中悬臂梁的振动响应。有源悬臂梁是通过在PZT薄膜的顶部和底部电极施加0.75 V的单极电势来驱动的,样本被放入装有液体(测试流体)的培养皿中。悬臂梁的响应是通过将不同波长的测量的激光束依次放置在悬臂梁尖端来测量的,结果如图2c所示。测量装置示意图如图2a所示。另外,通过扫描整个悬臂梁系统,研究人员还测量了悬臂梁的挠度分布,如图2b所示。接着,文中对不同浓度的甘油-水(G-W)溶液重复进行流体测量,得到液体粘度对振幅比的影响结果,如图3所示。

f294977c-d270-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

图2 有源悬臂梁和无源悬臂梁频率响应的测量方法及结果

f2aac7cc-d270-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

图3 液体粘度对振幅比的影响

由于粘度测量只需在单一驱动频率下进行,所以讨论驱动频率选择的关键因素非常重要。驱动频率选择的两个最重要因素是:灵敏度、由振动有源悬臂梁所产生的剪切波的穿透深度。TCTC粘度传感器的灵敏度测量结果如图4所示。此外,研究人员对该TCTC粘度传感器的测量范围及校准误差进行了评估,结果如图5所示。

f2c0a326-d270-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

图4 TCTC粘度测量系统的建模与灵敏度分析

f2d5fb40-d270-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

图5 TCTC粘度测量系统的目标粘度范围及校准误差

综上所述,本研究中的TCTC粘度传感器设计采用了一种新型双悬臂梁结构,利用悬臂梁尖端之间的流体耦合来进行粘度传感。凭借其直接、更快、更灵敏的测量特点,这种独特方法是对目前MEMS粘度传感器的重大改进。无源悬臂梁的相对响应遵循幂定律,aηb取决于流体的运动粘度。

这种特性允许该传感器仅使用两个数据点即可校准,而非当前MEMS粘度传感器中需要四点或更多数据点的校准。TCTC粘度传感器的另一显著优势是能够在不同工作频率下测量液体的粘度,从而实现剪切速率的测量。虽然本研究中使用的测试流体为牛顿流体,但该TCTC粘度传感器可在不同频率下测量粘度的能力也得到了说明。这些初步研究结果有望促进TCTC粘度测定方法在MEMS领域的探索和应用。

在本论文中,研究人员还阐述了两悬臂梁之间的能量耦合机制。除了流体的剪切流动外,悬臂梁之间的能量传递也可能源于结构耦合和声波流动。最后,该研究通过将实验数据与包含三种耦合机制的公式相拟合,验证了这一假设。







审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2525

    文章

    48137

    浏览量

    740239
  • mems
    +关注

    关注

    128

    文章

    3738

    浏览量

    188770
  • 谐振器
    +关注

    关注

    4

    文章

    1104

    浏览量

    65529

原文标题:压电式尖端耦合双悬臂梁微系统,可直接测量液体粘度

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    压电式传感器的工作原理 压电式传感器的技术参数

    压电式传感器工作原理主要基于压电效应,利用电气元件和其他机械把待测的压力转换成为电量,再进行相关测量工作的测量精密仪器,比如很多压力变送器和压力传感器。
    的头像 发表于 02-19 17:15 521次阅读
    <b class='flag-5'>压电式</b>传感器的工作原理 <b class='flag-5'>压电式</b>传感器的技术参数

    压电式蜂鸣器的工作原理是什么?具有哪些优点呢?

    压电式蜂鸣器的工作原理是什么?具有哪些优点呢?  压电式蜂鸣器是一种利用压电效应产生声音的装置。它由压电陶瓷材料和电子电路组成,通过电源提供电能,经过电路调节后施加在
    的头像 发表于 02-19 11:04 537次阅读

    压电式超声波传感器的工作原理 压电式超声波传感器探头主要由什么组成

    压电式超声波传感器工作原理: 压电式超声波传感器利用压电效应来通过声波的传输和接收实现测量压电材料是指施加机械应力时产生电荷,或者施加电场
    的头像 发表于 01-19 11:27 721次阅读

    压电式雨量传感器的工作原理

    压电式雨量传感器是一种用于测量降雨量的装置,它通过压电效应来检测和测量降雨。 压电式雨量传感器的工作原理 当雨滴落在
    的头像 发表于 12-13 10:38 559次阅读

    AD8244如何在单电源(+5V)供电的情况下用于压电式加速度计的阻抗匹配?

    如何在单电源(+5V)供电的情况下用于压电式加速度计的阻抗匹配(电压放大器或电荷放大器)?
    发表于 11-22 07:29

    传力SBSB-500KG SS ESH:不同类型称重传感器分别适合的场合?

    和天车秤等。   3.悬臂梁称重传感器主要用于单轨吊称。它采用悬臂剪切结构,具有使用方便和高精度的优点。   4.箱式称重传感器的外形类似小纸箱,采用铝合金材料制成,能够承受较大压力,常用于制造吊钩秤
    发表于 11-08 10:44

    阻容耦合直接耦合的区别

    阻容耦合直接耦合的区别  阻容耦合直接耦合是电子工程学中两个常用的概念。它们在信号传输中都起
    的头像 发表于 09-22 12:32 3811次阅读

    悬臂梁端固支#传感器

    传感器电压电感
    未来加油dz
    发布于 :2023年08月17日 09:31:41

    基于双压电悬臂梁的交变梯度磁力计设计

    。AGM在兼顾灵敏度的同时,又可用于微量样品的测量。对于AGM而言,以探头为核心的悬臂梁系统是其重要组成部分,悬臂梁系统的优劣
    的头像 发表于 08-07 10:15 338次阅读
    基于双<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>悬臂梁</b>的交变梯度磁力计设计

    压电式雨量监测站简介

    压电式雨量监测站由数据采集主机和太阳能充电系统组成。直接通过GPRS等数据终端将信息以无线传输方式发送出去,通过无线网络供应商转送到数据处理中心。可以实现降水量数据的自动监测、储存和传输,实现无人值守,具备自动测报功能,可通过数
    的头像 发表于 06-25 11:30 303次阅读
    <b class='flag-5'>压电式</b>雨量监测站简介

    虹科案例 | 日产X-Trail压电式喷油器故障

    了四个喷油器。那么如何在不用拆卸压电式喷油器就能测试和诊断它的信号呢?这个问题经常会有人问。不过即使你把它们拆下来,也不能直接检测它。许多柴油公司说他们真正检测的
    的头像 发表于 05-31 16:40 689次阅读
    虹科案例 | 日产X-Trail<b class='flag-5'>压电式</b>喷油器故障

    基于部分耗尽SOI CMOS技术的单片集成微悬臂梁生物传感器

    迄今为止,具有高灵敏度和小尺寸的无标记微悬臂梁传感器已成功地应用于多种目标分子的检测,如DNA、蛋白质、病毒、重金属离子和细菌。检测通常是通过测量由分子吸附引起的频移或微小偏转来进行的,分别
    的头像 发表于 05-28 12:18 580次阅读
    基于部分耗尽SOI CMOS技术的单片集成微<b class='flag-5'>悬臂梁</b>生物传感器

    高压功率放大器ATA-4052在压电驱动器的研究中的应用

    旨在分析压电驱动器的电激励振动特性。以双晶压电悬臂梁为对象,基于能量法和热力学平衡方程推导了压电悬臂梁在电压激励下的强迫振动微分方程。利用自
    的头像 发表于 05-26 10:31 260次阅读
    高压功率放大器ATA-4052在<b class='flag-5'>压电</b>驱动器的研究中的应用

    基于微悬臂梁的MEMS探针中与倾斜相关定位误差的量化和校正

    就微型探针而言,已经研究了避免误差的自动定位技术。量化并控制倾斜误差,对于利用微悬臂梁优化自动化探针测试至关重要。然而,后者的研究还没有考量潜在的微型MEMS探针的机械柔韧性。微悬臂梁可用于制造各种微型电气探针,包括射频探针。
    的头像 发表于 05-17 09:51 564次阅读
    基于微<b class='flag-5'>悬臂梁</b>的MEMS探针中与倾斜相关定位误差的量化和校正

    基于压阻式悬臂梁的低频高灵敏MEMS麦克风助力健康监测应用

    提出了一种基于压阻式悬臂梁的MEMS麦克风,通过设计极其容易弯曲的结构在0.1 - 250 Hz的频率范围内实现了约0.2 mPa的分辨率
    发表于 05-09 09:21 310次阅读
    基于压阻式<b class='flag-5'>悬臂梁</b>的低频高灵敏MEMS麦克风助力健康监测应用