当前位置: X-MOL 学术Microfluid. Nanofluid. › 论文详情
Our official English website, www.x-mol.net, welcomes your feedback! (Note: you will need to create a separate account there.)
液滴撞击固体表面动力学实验研究
Microfluidics and Nanofluidics ( IF 2.3 ) Pub Date : 2023-09-12 , DOI: 10.1007/s10404-023-02680-1
Jiangfeng Li , Chen Zhao , Chengyao Wang

通过实验可视化研究水、无水乙醇和不同粘度的低表面能液滴对疏水表面的冲击动态行为。通过瞬态扩散因子和最大扩散直径来观察和定量表征液滴的冲击行为,包括扩散、反弹和振荡回缩。探讨并分析了液滴撞击速度、表面润湿性和液滴粘度对撞击动力学的影响。随着液滴撞击速度的增加,液滴动能增加,导致扩散因子和扩散速度同时增加。疏水表面由于表面能低,不易被水滴润湿,导致水滴撞击疏水表面时部分反弹。然而,当低表面能液滴(例如无水乙醇和西甲硅油)以相同速度撞击疏水表面时,不会发生这种现象。液滴粘度的增加增强了粘性耗散,减慢了撞击过程并抑制了液滴的铺展、振荡和回缩行为。基于能量守恒定律,建立了不同粘度低表面能液滴撞击疏水表面的最大铺展因子的通用模型。根据实验结果,提出了一种新的传播时间模型 以相同的速度对疏水表面产生影响。液滴粘度的增加增强了粘性耗散,减慢了撞击过程并抑制了液滴的铺展、振荡和回缩行为。基于能量守恒定律,建立了不同粘度低表面能液滴撞击疏水表面的最大铺展因子的通用模型。根据实验结果,提出了一种新的传播时间模型 以相同的速度对疏水表面产生影响。液滴粘度的增加增强了粘性耗散,减慢了撞击过程并抑制了液滴的铺展、振荡和回缩行为。基于能量守恒定律,建立了不同粘度低表面能液滴撞击疏水表面的最大铺展因子的通用模型。根据实验结果,提出了一种新的传播时间模型 建立了不同粘度的低表面能液滴对疏水表面影响的最大铺展因子的通用模型。根据实验结果,提出了一种新的传播时间模型 建立了不同粘度的低表面能液滴对疏水表面影响的最大铺展因子的通用模型。根据实验结果,提出了一种新的传播时间模型提出t m  = 2 D 0 / U 0,以增强模型对高粘度低表面能液滴的适用性,将计算误差降低到10%以内。





"点击查看英文标题和摘要"

更新日期:2023-09-14
down
wechat
bug