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伴跟着动力紧急的到来,人们渐渐认识到俭朴动力、普及动力运用率的要害性。而热量动作动力的一种要害情势,其热传播进程贯串于消费和生存中的各个范围。跟着社会的赶快兴盛,各行业所需的热强过活益增加,对预热的诉求也越来越高。为了满意高负载高功效的预热需要,接洽者们发端对固液间的加强预热本领举行深刻接洽。为了实行固液间预热功效的普及,她们全力于普及液滴的Leidenfrost温度。但即使想要充溢领会液滴在高温外表的预热进程,只接洽液滴的Leidenfrost温度是不够的,还须要对液滴的浸湿变化动作举行深刻接洽。 鉴于此,咱们发展了对于液滴浸湿变化动作的接洽,本接洽以水珠动作处事液滴,辨别接洽了液体外表的浸湿性和精细度以及纳米粒子对液滴浸湿动作变化的感化。重要实质如次: 1) 以水珠为处事液滴,在亲/疏水的润滑硅、硅忽米柱、硅纳米线、硅忽米柱-纳米线复合外表,辨别接洽了液滴下降到高温外表的动作,经过记载液滴的最大交战表面积 (MCA),最大挥发表面积 (MEA)以及浸湿变化温度 (Ttrans)来表征其浸湿状况的变化进程。试验截止表白,在亲/疏水外表,液滴的MCA和MEA都是随温度的升高连接减小,当MEA减为0时,便到达了Ttrans;亲水外表的忽米和纳米构造都无助于于增大液滴的MEA和Ttrans,并且纳米构造增大的功效更为明显;疏水外表的忽米和纳米构造都无助于于液滴Ttrans的贬低。 2) 为了接洽预热介质对液滴浸湿变化动作的感化,经过在水中引入了SiO2纳米粒子,商量了各别浓淡的纳米流体对液滴Leidenfrost温度的感化。截止表白,液滴在亲水的高温外表,Leidenfrost温度随纳米粒子浓淡的增大而升高,在疏水的高温外表,Leidenfrost温度随浓淡的增大而贬低。对于同浓淡的纳米流津液滴,其Leidenfrost温度在各别的构造外表也是各别的。 3) 为了接洽纳米多孔构造对液滴浸湿变化动作的感化,以水珠为处事液滴,接洽了各别浸湿性的单/双通多孔氧化铁沙盘为基底,接洽了纳米多孔构造对液滴浸湿变化动作的感化。试验表白,液滴在亲水的单通沙盘外表只能爆发欣喜,而在疏水外表爆发了弹跳。在亲水和疏水的双通沙盘外表均可查看到液滴的弹跳。
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