کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
11029989 1646401 2018 7 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An investigation on vapor condensation on nanopillar array surfaces by molecular dynamics simulation
ترجمه فارسی عنوان
تحقیق در مورد چگالی بخار در سطوح آرایه نانوذرات با شبیه سازی دینامیک مولکولی
کلمات کلیدی
سطح نانوساختار، چگالش، شبیه سازی دینامیک مولکولی، قطرات دولت کاسی،
ترجمه چکیده
شبیه سازی دینامیکی مولکولی برای بررسی چگالی بخار آرگون بر روی سطوح آرایه نانوذره ساخته شده از مس استفاده شده است. نشان داده شده است که تراکم در آرایه ستون با توجه به ارتفاع غیر یکنواخت است. اثرات ارتفاع ستون، فاصله زمین از نانومواد، خنثی کردن دیواره و مرطوب شدن بر تراکم بخارهای آرگون مورد بحث قرار می گیرد. یافته شده است که ستون های بالاتر، ستون های چگال تر و ترمیم سطوح قوی تر سطح می تواند تراکم بخار را در انتهای یک آرایه نانوذره ای مهار کند، و بخار را در قسمت بالایی آرایه با هم مخلوط می کند. همچنین نشان داده شده است که پیک تراکم در آرایه نانوذره می تواند از پایین به بالا با افزایش غلیظ شدن دیواره، تغییر کند. شکل گیری قطرات حالت کاسی مشاهده و بحث می شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی جریان سیال و فرایندهای انتقال
چکیده انگلیسی
Molecular dynamics simulation is used to investigate condensation of Argon vapor on nanopillar array surfaces made of copper. It is shown that condensation in the pillar array is nonuniform with respect to height. Effects of pillar height, pitch distance of nanopillars, wall subcooling and wettability on condensation of Argon vapor are discussed. It is found that higher pillars, denser pillars and stronger wall surface wettability can suppress vapor condensation at the bottom of a nanopillar array, making vapor more likely to condense in the upper section of the array. It is also shown that the condensation peak in the nanopillar array can be shift from bottom to top with the increasing wall subcooling. The formation of Cassie state droplets is observed and discussed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Communications in Heat and Mass Transfer - Volume 98, November 2018, Pages 232-238
نویسندگان
, , ,