
【机】 electrockinetic efficts
act; move; stir; use
【医】 kino-
electricity
【计】 telewriting
【化】 electricity
【医】 Elec.; electricity; electro-; galvano-
effect
【医】 effect
在汉英词典框架下,"动电效应"对应的标准英文术语为Electrokinetic Effect,指由流体运动与带电界面相互作用引发的电现象集合。该概念在电化学与胶体科学领域具有明确的学术定义,主要包含四种子类型现象:
电渗(Electroosmosis)
流体在外加电场作用下通过多孔介质或毛细管的定向流动。根据麻省理工学院微流体实验室研究,此现象被广泛应用于芯片实验室(Lab-on-a-chip)的流体控制技术中。
电泳(Electrophoresis)
带电颗粒在电场中的迁移运动,其速度与颗粒表面zeta电位直接相关。美国化学会《分析化学》期刊证实,该技术是现代DNA测序与蛋白质分离的核心原理。
流动电势(Streaming Potential)
压力驱动流体通过带电通道时产生的电势差,石油工业常借此原理评估储油岩层的渗透率,具体数据模型可参考《地球物理研究杂志:固体地球》2018年刊载的页岩电传输特性研究。
沉降电势(Sedimentation Potential)
带电颗粒在重力场中沉降时产生的电势,此现象在矿物加工与污水处理领域具有检测应用,英国剑桥大学胶体科学系已建立相关数学模型。
当前学术界对动电效应的机理解释遵循经典Smoluchowski理论,其基础公式表达为:
$$ V = frac{epsilon zeta}{eta sigma} cdot Delta P $$
式中$epsilon$为介电常数,$zeta$为zeta电位,$eta$为流体粘度,$sigma$为电导率,$Delta P$为压力梯度。该公式被收录于国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)电化学术语标准文件。
动电效应(Electrokinetic Effect)是胶体体系或流体-多孔介质体系中,由固液界面双电层相互作用引发的机械运动与电势相互转化的耦合现象。其核心机制和表现形式如下:
动电效应的本质源于固液界面形成的双电层结构。例如,黏土颗粒表面带负电时,会吸附周围溶液中的阳离子形成吸附层,进而扩散分布形成双电层结构。这种电荷分布差异为机械能与电能之间的转化提供了基础。
因电而动(外加电场驱动流体或粒子运动):
因动生电(机械运动产生电势):
在孔隙介质中,动电效应表现为弹性波与电磁场的耦合。例如,地震波传播时可能激发电磁信号,这种现象被用于研究地下介质的声电特性。
如需进一步了解具体实验方法或公式推导,可参考知网百科的详细论述。
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