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Resonadores piezoeléctricos de cizalladura: estudio de la formación de biofilms y caracterización de fluidos magneto‐reológicos

机译:压电剪切谐振器:生物膜形成和磁流变流体特性的研究

摘要

La presente tesis revisa y analiza algunos aspectos fundamentales relativos al comportamiento de los sensores basados en resonadores piezoeléctricos TSM (Thickness Shear Mode), así como la aplicación de los mismos al estudio y caracterización de dos medios viscoelásticos de gran interés: los fluidos magnetoreológicos y los biofilms microbianos. El funcionamiento de estos sensores está basado en la medida de sus propiedades resonantes, las cuales varían al entrar en contacto con el material que se quiere analizar. Se ha realizado un análisis multifrecuencial, trabajando en varios modos de resonancia del transductor, en algunas aplicaciones incluso de forma simultánea (excitación pulsada). Se han revisado fenómenos como la presencia de microcontactos en la superficie del sensor y la resonancia de capas viscoelásticas de espesor finito, que pueden afectar a los sensores de cuarzo de manera contraria a lo que predice la teoría convencional (Sauerbrey y Kanazawa), pudiéndonos llevar a incrementos positivos de la frecuencia de resonancia. Además, se ha estudiado el efecto de una deposición no uniforme sobre el resonador piezoeléctrico. Para ello se han medido deposiciones de poliuretano, modelándose la respuesta del resonador con estas deposiciones mediante FEM. El modelo numérico permite estudiar el comportamiento del resonador al modificar distintas variables geométricas (espesor, superficie, no uniformidad y zona de deposición) de la capa depositada. Se ha demostrado que para espesores de entre un cuarto y media longitud de onda aproximadamente, una capa viscoelástica no uniforme sobre la superficie del sensor, amplifica el incremento positivo del desplazamiento de la frecuencia de resonancia en relación con una capa uniforme. Se ha analizado también el patrón geométrico de la sensibilidad del sensor, siendo también no uniforme sobre su superficie. Se han aplicado sensores TSM para estudiar los cambios viscoelásticos que se producen en varios fluidos magneto-reológicos (FMR) al aplicarles distintos esfuerzos de cizalla controlados por un reómetro. Se ha podido ver que existe una relación directa entre diversos parámetros reológicos obtenidos con el reómetro (fuerza normal, G’, G’’, velocidad de deformación, esfuerzo de cizalla…) y los parámetros acústicos, caracterizándose los FMR tanto en ausencia de campo magnético, como con campo magnético aplicado a distintas intensidades. Se han estudiado las ventajas que aporta esta técnica de medida sobre la técnica basada en un reómetro comercial, destacando que se consigue caracterizar con mayor detalle algunos aspectos relevantes del fluido como son la deposición de partículas (estabilidad del fluido), el proceso de ruptura de las estructuras formadas en los FMR tanto en presencia como en ausencia de campo magnético y la rigidez de los microcontactos que aparecen entre partículas y superficies. También se han utilizado sensores de cuarzo para monitorear en tiempo real la formación de biofilms de Staphylococcus epidermidis y Eschericia coli sobre los propios resonadores de cristal de cuarzo sin ningún tipo de recubrimiento, realizándose ensayos con cepas que presentan distinta capacidad de producir biofilm. Se mostró que, una vez que se ha producido una primera adhesión homogénea de las bacterias al sustrato, podemos considerar el biofilm como una capa semi-infinita, de la cual el sensor de cuarzo refleja las propiedades viscoelásticas de la región inmediatamente contigua al resonador, no siendo sensible a lo que sucede en estratos superiores del biofilm. Los experimentos han permitido caracterizar el módulo de rigidez complejo de los biofilms a varias frecuencias, mostrándose que el parámetro característico que indica la adhesión de un biofilm tanto en el caso de S. epidermidis como de E. coli, es el incremento de G’ (relacionado con la elasticidad o rigidez de la capa), el cual viene ligado a un incremento de la frecuencia de resonancia del sensor. ABSTRACT This thesis reviews and analyzes some key aspects of the behavior of sensors based on piezoelectric resonators TSM (Thickness Shear Mode) and their applications to the study and characterization in two viscoelastic media of great interest: magnetorheological fluids and microbial biofilms. The operation of these sensors is based on the analysis of their resonant properties that vary in contact with the material to be analyzed. We have made a multi-frequency analysis, working in several modes of resonance of the transducer, in some applications even simultaneously (by impulse excitation). We reviewed some phenomena as the presence of micro-contacts on the sensor surface and the resonance of viscoelastic layers of finite thickness, which can affect quartz sensors contrary to the conventional theory predictions (Sauerbrey and Kanazawa), leading to positive resonant frequency shifts. In addition, we studied the effect of non-uniform deposition on the piezoelectric resonator. Polyurethane stools have been measured, being the resonator response to these depositions modeled by FEM. The numerical model allows studying the behavior of the resonator when different geometric variables (thickness, surface non-uniformity and deposition zone) of the deposited layer are modified. It has been shown that for thicknesses between a quarter and a half of a wavelength approximately, non-uniform deposits on the sensor surface amplify the positive increase of the resonance frequency displacement compared to a uniform layer. The geometric pattern of the sensor sensitivity was also analyzed, being also non-uniform over its surface. TSM sensors have been applied to study the viscoelastic changes occurring in various magneto-rheological fluids (FMR) when subjected to different controlled shear stresses driven by a rheometer. It has been seen that there is a direct relationship between various rheological parameters obtained with the rheometer (normal force, G', G'', stress, shear rate ...) and the acoustic parameters, being the FMR characterized both in the absence of magnetic field, and when the magnetic field was applied at different intensities. We have studied the advantages of this technique over the characterization methods based on commercial rheometers, noting that TSM sensors are more sensitive to some relevant aspects of the fluid as the deposition of particles (fluid stability), the breaking process of the structures formed in the FMR both in the presence and absence of magnetic field, and the rigidity of the micro-contacts appearing between particles and surfaces. TSM sensors have also been used to monitor in real time the formation of biofilms of Staphylococcus epidermidis and Escherichia coli on the quartz crystal resonators themselves without any coating, performing tests with strains having different ability to produce biofilm. It was shown that, once a first homogeneous adhesion of bacteria was produced on the substrate, the biofilm can be considered as a semi-infinite layer and the quartz sensor reflects only the viscoelastic properties of the region immediately adjacent to the resonator, not being sensitive to what is happening in upper layers of the biofilm. The experiments allow the evaluation of the biofilm complex stiffness module at various frequencies, showing that the characteristic parameter that indicates the adhesion of a biofilm for the case of both S. epidermidis and E. coli, is an increased G' (related to the elasticity or stiffness of the layer), which is linked to an increase in the resonance frequency of the sensor.
机译:本文回顾并分析了与基于TSM压电谐振器(厚度剪切模式)的传感器的性能有关的一些基本方面,以及它们在研究和表征两种非常感兴趣的粘弹性介质(磁流体和流体)中的应用。微生物生物膜。这些传感器的操作基于其共振特性的测量,该共振特性会在与要分析的材料接触时发生变化。已经进行了多频分析,在换能器的各种共振模式下工作,在某些应用中甚至同时(脉冲激励)。回顾了诸如传感器表面上微接触的存在以及厚度有限的粘弹性层的共振等现象,这些现象会影响石英传感器,这与传统理论(Sauerbrey和Kanazawa)所预测的相反。在共振频率正增加。此外,已经研究了不均匀沉积对压电谐振器的影响。为此,已经测量了聚氨酯沉积,使用FEM对这些沉积进行了谐振器响应建模。数值模型允许通过修改沉积层的不同几何变量(厚度,表面,不均匀性和沉积区域)来研究谐振器的行为。对于大约四分之一到一半波长的厚度,已经显示出传感器表面上的非均匀记忆泡沫层相对于均匀层放大了共振频率偏移的正增加。还分析了传感器灵敏度的几何图案,在其表面上也不均匀。 TSM传感器已被用于研究在流变仪控制的不同剪切应力下,各种磁流变流体(FMR)中发生的粘弹性变化。可以看出,用流变仪获得的各种流变参数(法向力,G',G'',变形速度,剪切应力……)和声学参数之间存在直接的关系,这两个参数都在没有磁场的情况下表征了FMR。磁场,例如以不同强度施加磁场。已经研究了这种测量技术相对于基于商业流变仪的技术所具有的优势,突出表明可以更详细地表征流体的某些相关方面,例如颗粒的沉积(流体稳定性),流体破裂的过程。在存在和不存在磁场的情况下,在FMR中形成的结构以及颗粒和表面之间出现的微接触的刚度。石英传感器还用于实时监测石英晶体谐振器本身上表皮葡萄球菌和大肠埃希氏菌生物膜的形成,而没有任何类型的涂层,并使用具有不同能力生产生物膜的菌株进行测试。结果表明,一旦细菌首先均匀地粘附在基质上,我们就可以将生物膜视为一个半无限层,其中的石英传感器会反映出与谐振腔紧邻的区域的粘弹性,对生物膜较高层中发生的事情不敏感。实验使表征生物膜在不同频率下的复杂刚度模量成为可能,表明表皮葡萄球菌和大肠杆菌均表明生物膜粘附的特征参数是G'( (与层的弹性或刚度有关),这与传感器共振频率的增加有关。摘要本文概述并分析了基于压电谐振器TSM(厚度剪切模式)的传感器行为的一些关键方面,以及它们在研究和表征两种非常感兴趣的粘弹性介质(磁流变流体和微生物生物膜)中的应用。这些传感器的操作基于其共振特性的分析,这些共振特性与要分析的材料接触时会发生变化。我们进行了多频率分析,在某些应用中甚至同时(通过脉冲激励)在换能器的几种共振模式下工作。我们回顾了一些现象,例如传感器表面上存在微接触以及有限厚度的粘弹性层的共振,这会影响石英传感器,这与传统的理论预测(Sauerbrey和Kanazawa)相反,从而导致正共振频率偏移。另外,我们研究了非均匀沉积对压电谐振器的影响。聚氨酯凳子已经过测量,是谐振器对由FEM建模的这些沉积的响应。当修改沉积层的不同几何变量(厚度,表面不均匀性和沉积区域)时,数值模型允许研究谐振器的行为。已经表明,对于大约四分之一波长的厚度,与均匀层相比,传感器表面上的不均匀沉积物放大了共振频率位移的正增加。还分析了传感器灵敏度的几何图案,在其表面上也是不均匀的。 TSM传感器已用于研究在流变仪驱动的不同受控剪切应力作用下,各种磁流变流体(FMR)中发生的粘弹性变化。可以看出,使用流变仪获得的各种流变参数(法向力,G',G'',应力,剪切速率...)与声学参数之间存在直接的关系,这是不存在FMR的特征磁场,以及在不同强度下施加磁场的时间。我们已经研究了该技术相对于基于商业流变仪的表征方法的优势,并指出TSM传感器对流体的某些相关方面更加敏感,因为颗粒的沉积(流体稳定性),在管道中形成的结构的破坏过程。在存在和不存在磁场的情况下,FMR以及颗粒和表面之间出现的微接触的刚度都很高。 TSM传感器还用于实时监测在没有任何涂层的情况下在石英晶体谐振器本身上的表皮葡萄球菌和大肠杆菌生物膜的形成,并使用具有不同能力来生产生物膜的菌株进行测试。结果表明,一旦在基底上产生细菌的第一均匀粘附,就可以将生物膜视为半无限层,并且石英传感器仅反映与谐振器直接相邻的区域的粘弹性,而不敏感。在生物膜的上层发生了什么。实验允许在不同频率下评估生物膜复合物刚度模块,表明表明表皮葡萄球菌和大肠杆菌情况下生物膜粘附的特征参数增加了G'(与弹性有关) (或层的刚度),这与传感器共振频率的增加有关。

著录项

  • 作者

    Castro Blázquez Pedro;

  • 作者单位
  • 年度 2016
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  • 正文语种 spa
  • 中图分类

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