动态的全恐惧表面使完全湿透的制冷剂能够稳定地进行滴滴凝结
Kazi Fazle Rabbi1, Siavash Khodakarami2, Jin Yao Ho2,3
1Department of Mechanical Science and Engineering, University of Illinois Urbana-Champaign, Urbana, IL, 61801, USA. fazle.kazi@gmail.com.
研究人员开发了一种新的表面涂层,使低表面张力制冷剂的滴状凝结成为可能,大大提高了工业应用的传热效率和耐用性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 热力学是一种热力学.
背景情况:
- 在疏水表面的滴滴凝结提高了工业过程的效率.
- 现有的疏水表面无法排斥具有极低表面张力的液体,如化溶剂,从而导致湿问题.
研究的目的:
- 开发一种表面功能化方法,使化制冷剂的滴滴凝结成为可能.
- 为了克服当前疏水表面的局限性,使用低表面张力液体.
主要方法:
- 使用可扩展的大气蒸汽相沉积技术,将帕利-C与低表面能量的西兰 (P-HFDS) 结合起来.
- 全恐性P-HFDS涂层与各种天然和合成制冷剂进行了测试,包括那些表面张力低至14.6 mN m-1.1的制冷剂.
主要成果:
- 该P-HFDS涂层促进了多种制冷剂的滴状凝结,包括HCFO R1233zd(E) 和HFO R1336mzz(Z).
- 与薄膜凝结相比,凝结热传递系数显著提高 (R1233zd(E的热传递系数高达688%).
- 涂层证明了长期的耐用性,保持了170天的性能.
结论:
- 这项工作开创了无结构表面上多种制冷剂稳定滴状凝结的先驱.
- 开发的涂层为低表面能量的应用提供了耐用,基板独立和可扩展的解决方案.
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