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    Tornadoes in a Microchannel

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    In non-dilute colloidal suspensions, gradients in particle volume fraction result in gradients in electrical conductivity and permittivity. An externally applied electric field couples with gradients in electrical conductivity and permittivity and, under some conditions, can result in electric body forces that drive the flow unstable forming vortices. The experiments are conducted in square 200 micron PDMS microfluidic channels. Colloidal suspensions consisted of 0.01 volume fraction of 2 or 3 micron diameter polystyrene particles in 0.1 mM Phosphate buffer and 409 mM sucrose to match particle-solution density. AC electric fields at 20 Hz and strength of 430 to 600 V/cm were used. We present a fluid dynamics video that shows the evolution of the particle aggregation and formation of vortical flow. Upon application of the field particles aggregate forming particle chains and three dimensional structures. These particles form rotating bands where the axis of rotation varies with time and can collide with other rotating bands forming increasingly larger bands. Some groups become vortices with a stable axis of rotation. Other phenomena showed include counter rotating vortices, colliding vortices, and non-rotating particle bands with internal waves

    Mediciones de potencial zeta de microesferas de vidrio en glicol de etileno y en soluciones tampón de fosfato

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    Este artículo cubre el procedimiento y los resultados obtenidos midiendo potencial zeta (¿) de microesferas de vidrio en glicol de etileno y en soluciones tampón (soluciones buffer) de fosfato. El potencial zeta fue medido usando el dispositivo NICOMP ZLS 388 el cual emplea el principio de dispersión electroforética de la luz. El potencial zeta de las microesferas en soluciones de agua y glicol de etileno fue medido entre -63 y -68 mV y en las soluciones tampón de fosfato varia entre -60 y -110 mV. Los resultados que fueron obtenidos son comparados con resultados publicados para las soluciones mencionadas. Finalmente son discutidas las dificultades asociadas con la medición del potencial zeta.This report covers the procedure and results obtained by measuring zeta potential (¿) of glass microspheres in phosphate buffers and ethylene glycol. Zeta potential was measured using the NICOMP ZLS 388 which employs electrophoretic light scattering. Zeta potential in ethylene glycol-water solutions was measured between -63 and -68 mV. The measured zeta potential of glass microspheres in phosphate buffer solutions varied between -60 and -110 mV. The obtained results are compared with similar published results for ethylene glycol and buffer solutions. Also discussed are the difficulties associated with measuring the zeta potential

    Diseño y construcción de una celda de combustible tipo membrana de intercambio protónico.

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    Una celda de combustible tipo membrana de intercambio protónico (CCMIP) es un dispositivo que produce electricidad, calor y agua usando hidrógeno y aire. En este trabajo se ha diseñado y construido una CCMIP con un área activa de 25 cm2. Las partes de la celda fueron diseñadas usando SolidWorks 2005. Adicionalmente se muestra el diseño y construcción del sistema de alimentación y humidificación de aire e hidrógeno. Por último se describe el sistema de control de temperatura implementado

    Mediciones de potencial zeta de microespferas de vidrio en glicol de etileno y en soluciones tampón de fosfato

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    Este artículo cubre el procedimiento y los resultados obtenidos midiendo potencial zeta (ζ) de microesferas de vidrio en glicol de etileno y en soluciones tampón (soluciones buffer) de fosfato. El potencial zeta fue medido usando el dispositivo NICOMP ZLS 388 el cual emplea el principio de dispersión electroforética de la luz. El potencial zeta de las microesferas en soluciones de agua y glicol de etileno fue medido entre -63 y -68 mV y en las soluciones tampón de fosfato varia entre -60 y -110 mV. Los resultados que fueron obtenidos son comparados con resultados publicados para las soluciones mencionadas. Finalmente son discutidas las dificultades asociadas con la medición del potencial zeta
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