Electrokinetic phenomena are a family of several different effects that occur in heterogeneous fluids, or in porous bodies filled with fluid, or in a fast flow over a flat surface. The term heterogeneous here means a fluid containing particles. Particles can be solid, liquid or gas bubbles with sizes on the scale of a micrometer or nanometer. There is a common source of all these effects—the so-called interfacial 'double layer' of charges. Influence of an external force on the diffuse layer generates tangential motion of a fluid with respect to an adjacent charged surface. This force might be electric, pressure gradient, concentration gradient, or gravity. In addition, the moving phase might be either continuous fluid or dispersed phase.
Various combinations of the driving force and moving phase determine various electrokinetic effects. According to J.Lyklema, the complete family of electrokinetic phenomena includes:
electrophoresis, as motion of particles under influence of electric field;
electro-osmosis, as motion of liquid in porous body under influence of electric field;
diffusiophoresis, as motion of particles under influence of a chemical potential gradient;
capillary osmosis, as motion of liquid in porous body under influence of the chemical potential gradient;
sedimentation potential, as electric field generated by sedimenting colloid particles;
streaming potential/current, as either electric potential or current generated by fluid moving through porous body, or relative to flat surface;
colloid vibration current, as electric current generated by particles moving in fluid under influence of ultrasound;
electric sonic amplitude, as ultrasound generated by colloidal particles in oscillating electric field.
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In this course we study heat transfer (and energy conversion) from a microscopic perspective. First we focus on understanding why classical laws (i.e. Fourier Law) are what they are and what are their
Introduction to the assembly of materials by homogeneous or heterogeneous joints (welding, bonding, mechanical assembly). Mechanical and environmental resistance of joints.
La double couche électrique est un modèle décrivant la variation du potentiel électrique aux abords d'une surface. Elle intervient principalement lors de l'étude du comportement des colloïdes et des surfaces en contact avec des solutions. L'épaisseur de la double couche électrique est appelée longueur de Debye. Le modèle initial de la double couche électrique est attribué à Helmholtz (1879). Mathématiquement, il a simplement assimilé la double couche à un condensateur, en se basant sur un modèle physique dans lequel une couche d'ions est adsorbée à la surface.
right|thumb|Technicienne utilisant l'électrophorèse pour séparer des protéines. vignette|Électrophorégramme d'ADN résultant d'une électrophorèse sur gel. Dans la première bande à gauche, un ADN avec des tailles de fragments connues est utilisé comme référence. Les autres bandes indiquent différentes tailles de fragments (les plus petites se déplacent le plus rapidement). Les intensités différentes indiquent des concentrations différentes (les plus brillantes indiquent le plus de fragments).
vignette|Diagramme représentant l'électro-osmose à travers un capillaire de verre immergé dans une solution aqueuse. L’électro-osmose est un phénomène qui résulte du mouvement d’un fluide (qui peut être l'eau déionisée ou un électrolyte ou un fluide organique) lorsque l'on applique un champ électrique tangentiel dans la couche diffuse (voir double couche électrique). Un champ électrique engendre la force de Coulomb qui met en mouvement les charges libres dans la couche diffuse.
Renewable energy deployment and implementation of a circular economy will play a crucial role in decreasing CO2 emissions to meet the target from the Paris agreement.
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