研究目的
研究某种特定草药对特定疾病的治疗效果。
研究成果
双气泡喷射(DBJ)在实现相同穿透深度时,相比单气泡喷射(SBJ)具有更安全的操作距离和更小的表面损伤优势。该技术展现出无针注射的应用潜力,但需进一步研究以优化注射效率并完全阐明其作用机理。
研究不足
该研究的局限性在于实验装置无法完全理解蒸汽卷吸进入已形成空腔的过程,以及相对气泡比例、溶液表面张力和粘度对渗透长度的影响。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用两台Q开关Nd:YAG激光器在去离子水中产生空化气泡,重点研究双气泡相互作用动力学以形成微射流。通过高速阴影成像技术研究射流动力学过程。
2:样本选择与数据来源:
选用软石蜡和琼脂凝胶作为目标材料,用于表征和比较单气泡与双气泡射流造成的损伤。
3:实验设备与材料清单:
设备包括两台Q开关Nd:YAG激光器、高速Phantom相机、Infinity显微镜及脉冲延迟发生器;材料包含去离子水、软石蜡和琼脂凝胶。
4:实验流程与操作步骤:
实验过程包括在去离子水中生成气泡、定向喷射至软质材料表面,并通过光学显微镜与高速成像分析损伤区域。
5:数据分析方法:
使用ImageJ软件分析射流速度与损伤特征,采用统计技术比较单/双气泡射流的效应差异。
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Q-switched Nd:YAG laser
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Generating cavitation bubbles in deionized water
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Synchronizing lasers and high-speed camera
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