Combined time-pressure gradient and electric field on the electroosmotic flow of a complex fluid (human blood data) in a concentric annular microchannel: Linear and non-linear cases with the exponential structure rheological constitutive equation


Por: Herrera-Valencia E.E., Sánchez-Villavicencio M.L., Soriano-Correa C., Campos-Fernández L.V., Gerónimo J.F., Verduzco Mora L.A., Bautista O., Ascanio G., Hernández-Abad V.J., Calderas F.

Publicada: 1 ene 2025 Ahead of Print: 1 jul 2025
Resumen:
This study explores theoretically how a time-dependent, pulsatile pressure gradient combined with an electric field affects the flow of a structured electro-viscoelastic fluid in an annular space. The fluid's behavior is described using an extend version of the nonlinear viscoelastic constitutive equation with an exponential structure kernel (ESR-S). This updated ESR model incorporates solvent-related forces, resulting in the ESR-S formulation, which captures complex non-Newtonian behaviors such as shear thinning/thickening, thixotropy, yield stress, elasticity and normal stress differences. Dimensionless variables are introduced to characterize the geometry, material properties, and driving forces, In the linear viscoelastic regime, transfer functions are derived using Fourier analysis, revealing resonance behavior at specific frequencies governed by the Womersley and Deborah numbers. In the nonlinear regime, flow enhancement is predicted based on material characteristic and external mechanisms, including electric and thermal effects. The study shows that combination of a pulsatile pressure gradient and an electric field can significantly enhance flow, particularly when specific dimensionless parameters are met. This effect is demonstrated using rheological data from human blood samples with varying cholesterol levels, where high-cholesterol samples exhibited a distinct flow pattern suggesting a potential diagnostic indicator for hypercholesterolemia. The main objective is to theoretically evaluate the extended ESR-S model for predicting coupled flow behavior in both linear and nonlinear regimes. © 2025 Elsevier Ltd

Filiaciones:
Herrera-Valencia E.E.:
 Unidad de Investigación en Bioingeniería. Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte, L-7/Primer Piso

Sánchez-Villavicencio M.L.:
 Unidad de Investigación en Bioingeniería. Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte, L-7/Primer Piso

Soriano-Correa C.:
 Unidad de Química Computacional, Facultad de Estudios Superiores (FES)-Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Batalla 5 de mayo S/N, Ejército de Oriente, Iztapalapa, Ciudad de México, C.P. 09230, Mexico

Campos-Fernández L.V.:
 Unidad de Química Computacional, Facultad de Estudios Superiores (FES)-Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Batalla 5 de mayo S/N, Ejército de Oriente, Iztapalapa, Ciudad de México, C.P. 09230, Mexico

 Ciclo Básico de la Carrera de Ingeniería Química, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Batalla 5 de mayo S/N, Ejército de Oriente, Iztapalapa, Ciudad de México, C.P. 09230, Mexico

Gerónimo J.F.:
 Unidad de Investigación en Bioingeniería. Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte, L-7/Primer Piso

Verduzco Mora L.A.:
 Ciclo Terminal de la Carrera de Ingeniería Química, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Batalla 5 de mayo S/N, Ejército de Oriente, Iztapalapa, Ciudad de México, C.P. 09230, Mexico

Bautista O.:
 ESIME Azcapotzalco, Instituto Politécnico Nacional, AV. de las Granjas No. 682, Col. Santa Catarina, Del. Azcapotzalco, México, Ciudad de México, D.F. 02250, Mexico

Ascanio G.:
 Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, C.P. 04510, Mexico

Hernández-Abad V.J.:
 Laboratorio de Investigación Farmacéutica, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Batalla 5 de mayo S/N, Ejército de Oriente, Iztapalapa, Ciudad de México, Ciudad de México, C. P. 09230, Mexico

Calderas F.:
 Unidad de Investigación en Bioingeniería. Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte, L-7/Primer Piso
ISSN: 00207462
Editorial
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, ENGLAND, Reino Unido
Tipo de documento: Article
Volumen: 178 Número:
Páginas:
WOS Id: 001555413700002

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