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                题名疏水表面液滴合并弹跳过程的数值模拟
                    被引量:2
            
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                            作者
                                成赛凤
                                梁彩华
                                赵伟
                                张小松
                
            
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                    机构
                    
                            东南大学能源与环境学院
                    
                
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                出处
                
                
                    《化工学报》
                    
                            EI
                            CAS
                            CSCD
                            北大核心
                    
                2018年第A02期153-160,共8页
            
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                        基金
                        
                                    国家自然科学基金项目(51676033)
                                    "十三五"国家重点研发计划项目(2016YFC0700304)~~
                        
                    
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                    文摘
                        液滴合并弹跳对强化热泵空调系统中的凝结传热及防结霜、除霜等方面均有良好的应用前景。在综合考虑固-液、气-固和气-液表面自由能,重力势能,液滴内部黏性耗散功及表面黏附功的基础上建立了液滴合并及弹跳的分阶段能量模型,并进行了超疏水表面不同半径液滴合并弹跳时的模型模拟与实验验证,得到较好的吻合。基于该模型研究了液滴数量、半径均匀性及不同表面状态对液滴合并弹跳过程的影响规律。结果表明,液滴数量增加时,合并阶段临界接触角由120°减小至105°,半径尺寸均匀性增加时,弹跳阶段临界接触角从140°减小至130°。当表面接触角大于140°时,固液接触系数影响微乎其微。可见,液滴数量的增多及液滴尺寸均匀性的提升有利于合并弹跳过程的发生,固液接触系数对合并弹跳过程的影响程度随表面接触角的增大而减小。
                        
                    
            
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                    关键词
                    
                            疏水表面
                            合并弹跳
                            固液接触系数
                    
                
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                    Keywords
                    
                            hydrophobic surface
                            coalescence and self-propelled jumping
                            solid-liquid contact fraction
                    
                
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                    分类号
                    
                            
                                
                                    TK124
[动力工程及工程热物理—工程热物理]                                
                            
                    
                
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