对稀释流的过渡状态中的粒子进行热泳力实验
Rick D M Jansen1, Ralf R L Reinartz1, Haoyu Zhu1
1Eindhoven University of Technology, Fluids and Flows Group and J.M. Burgers Center for Fluid Mechanics, Department of Applied Physics and Science Education, P.O. Box 513, 5600 MB Eindhoven, The Netherlands.
这项研究量化了稀释气体流中的热泳力,揭示了能量适应系数对于过渡制度中的准确预测至关重要.
科学领域:
- 物理 物理学 物理
- 流体动力学 流体动力学
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 热泳术描述了粒子在非均温度场中的运动,在稀释气体中至关重要.
- 在过渡期 (Knudsen数0.05-60) 中理解热泳是有限的.
- 粒子行为受到分子相互作用和热梯度的影响.
研究的目的:
- 通过实验确定作用于过渡状态中的粒子的热泳力.
- 将实验数据与现有的理论模型进行比较.
- 研究能量适应系数在热泳学中的作用.
主要方法:
- 实验包括在稀释条件下测量和中的粒子沉积速度,并应用热梯度.
- 粒子Knudsen数 (Kn) 在0.05到60之间.
- 分析了动量和能量适应系数.
主要成果:
- 测量了对和的广泛Knudsen数范围的实验热泳力.
- 发现动量适应系数很高 (0.9-1.0).
- 理论预测与实验数据进行了比较.
结论:
- 能量适应系数显著影响热泳力预测.
- 将能量适应系数近似为1通常是不准确的.
- 在过渡状态下精确建模热泳,需要考虑非单位能量适应.
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