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第9卷第5期
粗糙度对超疏水微通道中连续和离散流动的影响

Junfeng Zhang和Daniel Y.Kwok

Commun公司。计算。物理。,9(2011),第1094-1105页。

在线发布:2011-05

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  • 摘要

超疏水中连续和离散流动的动力学行为用格子Boltzmann模型研究了微通道。典型字符从我们的模拟中可以很好地观察到超疏水现象,包括空气滞留在表面微观结构中,高接触角,低接触角度滞后,减少流体运动的摩擦。增加粗糙度疏水表面可以通过通道产生较大的流速,因为滞留空气,意味着摩擦力较小或明显滑移较大。出现表观滑移长度独立于通道宽度,可以被视为一个表面财产。对于移动的液滴,其行为受来自两个方面:其两端与表面液体的接触角差界面摩擦。因此,产生的液滴速度随着表面粗糙度先减小后增大。仿真结果还包括与实验观测结果进行了比较,取得了较好的一致性与其他数值方法相比。这项研究的信息可能是对微流体系统很有价值。

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超疏水中连续和离散流动的动力学行为用格子Boltzmann模型研究了微通道。典型字符从我们的模拟中可以很好地观察到超疏水现象,包括空气滞留在表面微观结构中,高接触角,低接触角度滞后,减少流体运动的摩擦。增加粗糙度疏水表面可以通过通道产生较大的流速,因为截留的空气,意味着较小的摩擦或较大的表观滑移。出现表观滑移长度与渠道宽度无关,可视为一个表面财产。对于移动的液滴,其行为受来自两个方面:其两端与表面液体的接触角差界面摩擦。因此,产生的液滴速度随着表面粗糙度先减小后增大。仿真结果还包括与实验观测结果进行了比较,取得了较好的一致性与其他数值方法相比。这项研究的信息可能是对微流体系统很有价值。

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超疏水中连续和离散流动的动力学行为用格子Boltzmann模型研究了微通道。典型字符从我们的模拟中可以很好地观察到超疏水现象,包括空气滞留在表面微观结构中,高接触角,低接触角度滞后,减少流体运动的摩擦。增加粗糙度疏水表面可以通过通道产生较大的流速,因为滞留空气,意味着摩擦力较小或明显滑移较大。出现表观滑移长度独立于通道宽度,可以被视为一个表面财产。对于移动的液滴,其行为受来自两个方面:其两端与表面液体的接触角差界面摩擦。因此,产生的液滴速度随着表面粗糙度先减小后增大。仿真结果还包括与实验观测结果进行了比较,取得了较好的一致性与其他数值方法相比。这项研究的信息可能是对微流体系统很有价值。

张俊峰(Junfeng Zhang)和郭怡广(Daniel Y.Kwok)。(2020). 粗糙度对超疏水微通道中连续和离散流动的影响。计算物理中的通信.9(5).1094-1105.doi:10.4208/cicp.151009.270910s
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