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第23卷第4期
纳米尺度液滴碰撞中自推进跳跃机制的分子动力学研究

张一冉、蒋锡卓、陈一冉和罗开红

Commun公司。计算。物理。,23(2018),第1191-1201页。

在线发布:2018-04

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  • 摘要

液滴的自行跳跃是底材上的液滴碰撞。液滴的自驱动跳跃现象在实验中观察到,也在宏观或中尺度上重现数值模拟。然而,以前很少有人对这种现象进行研究纳米级。解开纳米级二进制的动力学和机制液滴在基板上的碰撞,两个相同水的正面碰撞过程用分子方法研究石墨基底上直径为10nm的液滴动力学(MD)模拟。通过改变二进制的冲击雷诺数液滴在亲水或疏水底物上的碰撞,我们成功地再现了接触超疏水表面上液滴的自推进跳跃角度143影响雷诺数相对较高,为17.5。参数化研究表明高冲击雷诺数和高疏水性都促进自行式跳跃。此外,基于导出的Ohnesorge数的判据从介观来看,自行式跳跃机制不足以准确预测a纳米级自行式跳跃现象。因此,我们的研究包括影响雷诺数和基底特性,如接触角改进和扩展现有自行式跳跃行为理论的标准到纳米级。这项研究为深入了解自行式跳跃的机理提供了依据纳米级的现象。

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液滴的自行跳跃是底材上的液滴碰撞。液滴的自驱动跳跃现象在实验中观察到,也在宏观或中尺度上重现数值模拟。然而,以前很少有人对这种现象进行研究纳米级。解开纳米级二进制的动力学和机制液滴在基板上的碰撞,两个相同水的正面碰撞过程用分子方法研究石墨基底上直径为10nm的液滴动力学(MD)模拟。通过改变二进制的冲击雷诺数液滴在亲水或疏水底物上的碰撞,我们成功地再现了接触超疏水表面上液滴的自推进跳跃角度143影响雷诺数相对较高,为17.5。参数化研究表明高冲击雷诺数和高疏水性都促进自行式跳跃。此外,基于导出的Ohnesorge数的判据从介观来看,自行式跳跃机制不足以准确预测a纳米级自行式跳跃现象。因此,我们的研究包括影响雷诺数和基底特性,如接触角改进和扩展现有自行式跳跃行为理论的标准到纳米级。这项研究为深入了解自行式跳跃的机理提供了依据纳米级的现象。

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液滴的自行跳跃是底材上的液滴碰撞。液滴的自驱动跳跃现象在实验中观察到,也在宏观或中尺度上重现数值模拟。然而,以前很少有人对这种现象进行研究纳米级。解开纳米级二进制的动力学和机制液滴在基板上的碰撞,两个相同水的正面碰撞过程用分子方法研究石墨基底上直径为10nm的液滴动力学(MD)模拟。通过改变二进制的冲击雷诺数液滴在亲水或疏水底物上的碰撞,我们成功地再现了接触超疏水表面上液滴的自推进跳跃角度143影响雷诺数相对较高,为17.5。参数化研究表明高冲击雷诺数和高疏水性都促进自行式跳跃。此外,基于导出的Ohnesorge数的判据从介观来看,自行式跳跃机制不足以准确预测a纳米级自行式跳跃现象。因此,我们的研究包括影响雷诺数和基底特性,如接触角改进和扩展现有自行式跳跃行为理论的标准到纳米级。这项研究为深入了解自行式跳跃的机理提供了依据纳米级的现象。

张一冉、蒋锡卓、陈一冉和罗开红。(2020). 纳米尺度液滴碰撞中的自推进跳跃机制:分子动力学研究。计算物理中的通信.23(4).1191-1201.doi:10.4208/cicp。OA-2016-0253
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