相关实验视频
Updated: Jul 5, 2025

08:45
Glass-Based Devices to Generate Drops and Emulsions
Published on: April 5, 2022
2.7K
在正倾斜的表面上压抑滴滴喷,以实现高效蒸发冷却
Zhaochang Wang1,2,3, Xiaojun Liu1, Jiawei Ji1
1Institute of Tribology, Hefei University of Technology, Hefei, 230009, China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|January 25, 2024
概括
与微柱子的正倾斜表面相比,带有微腔的负倾斜表面显著增强了滴水喷. 这种差异归因于卡西-巴克斯特状态,通过蒸发促进有效的散热.
科学领域:
- 表面科学是一门学科.
- 流体动力学 流体动力学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 表面地形显著影响滴滴动态.
- 了解滴滴喷对于各种应用至关重要,包括传热和微流体学.
- 表面斜率在滴水表面相互作用中的作用需要进一步研究.
研究的目的:
- 调查表面地形学,特别是正和负斜度,对滴滴喷的影响.
- 为了在不同表面类型上比较卫星滴滴形成的临界韦伯数.
- 分析滴滴传播和接触线动态的潜在机制.
主要方法:
- 制造两种类型的功能性表面,其粗度相同,但地形不同:正倾斜 (微柱) 和负倾斜 (微洞).
- 使用关键韦伯数进行滴滴喷行为的实验观测和分析.
- 微观接口力学分析了表面地形,滴滴传播和三相接触线的特性.
主要成果:
- 与正倾斜的表面 (微柱体) 相比,负倾斜的表面 (微腔) 显著促进滴滴喷.
- 对于卫星滴滴生成的关键韦伯数在负倾斜的表面上显著较低.
- 表面地形影响滴滴的传播和三相移动接触线的机械性能.
结论:
- 带有微腔阵列的负倾斜表面在促进滴滴喷方面更有效,因为卡西-巴克斯特状态促进了空气捕获.
- 带有微柱阵列的正倾斜表面显示了通过高效蒸发来散热大面积的潜力.

