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Updated: Jun 20, 2026

08:34
Visualization of High Speed Liquid Jet Impaction on a Moving Surface
Published on: April 17, 2015
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激光增强的泡脱离速度和在磨砂表面上的热散射
Cong He1, Huanqi Qin1,2, Wei Liu1
1College of Optical, Mechanical and Electrical Engineering, Zhejiang A&F University, Hangzhou 311300, China.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|December 4, 2025
概括
光调节技术精确地控制了毫米尺度的气泡脱离速度. 优化激光功率和降低表面粗性显著提高泡脱落,提高工业应用的传热效率.
科学领域:
- 热传递是一种热传递.
- 流体动力学 流体动力学
- 光学是什么?光学是什么?光学是什么?
背景情况:
- 泡分离是沸热传递效率的关键.
- 光调节技术为泡脱落提供了精确的远程控制.
- 关于气泡脱离速度和毫米尺度气泡的研究是有限的.
研究的目的:
- 系统地研究毫米尺度气泡的光调节分离速度.
- 探索激光功率密度和表面粗度对气泡脱落的影响.
- 为了确认增强泡脱离对传热效率的影响.
主要方法:
- 使用光调节技术来控制泡脱落.
- 不同的激光功率密度和表面粗度.
- 进行了比较热传递实验.
主要成果:
- 气泡脱离速度显示了与激光功率密度的非单调关系.
- 降低表面粗度可以提高泡脱落速度.
- 在优化条件下,平均和最大速度为49.03和51.31mm/s.
- 激光诱导的泡分离提高了传热效率.
结论:
- 光调节技术有效地控制了毫米尺度的气泡脱离速度.
- 优化的参数显著提高了泡脱落和热传递.
- 这些发现对微尺度传热,生产和化学浮动有影响.

