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1、表面浸潤(rùn)性是固體表面重要特性之一,通常采用液滴在表面的接觸角大小來(lái)衡量,當(dāng)表面接觸角大于150°時(shí),該表面被稱(chēng)為超疏水表面。研究表明,材料的表面能與表面結(jié)構(gòu)是影響表觀(guān)接觸角大小的重要因素,單純通過(guò)改變表面能可獲得光滑表面接觸角的極限是120°,因此表面微細(xì)粗糙結(jié)構(gòu)是獲得超疏水表面的關(guān)鍵。隨著微納米科技的發(fā)展,超疏水表面的可控加工成為可能,由于其廣闊的應(yīng)用前景,超疏水表面的浸潤(rùn)性及其應(yīng)用成為研究的熱點(diǎn)。 本文采用表面刻蝕,化學(xué)涂覆
2、等方法加工了多種不同表面形態(tài)、尺寸的微納米結(jié)構(gòu)超疏水表面,分別在水下承壓、蒸汽凝結(jié)等特殊條件下研究了其表面浸潤(rùn)性。在水下承壓實(shí)驗(yàn)中,通過(guò)考察破壞表面浸潤(rùn)性的臨界接觸角,得出表面微結(jié)構(gòu)的間隙尺寸是決定其承壓能力的關(guān)鍵,一重納米結(jié)構(gòu)表面的承壓能力要優(yōu)于二重結(jié)構(gòu)表面,更優(yōu)于一重微米結(jié)構(gòu)表面。在蒸汽凝結(jié)實(shí)驗(yàn)中,發(fā)現(xiàn)了不同于Wenzel、Cassie模型的第三種表面液滴形態(tài),并歸納了其表面接觸角的預(yù)測(cè)方程,認(rèn)為冷凝液滴內(nèi)的特殊接觸線(xiàn)是第三種狀態(tài)的
3、存在標(biāo)志,也是其動(dòng)態(tài)疏水性能喪失的根本原因。 針對(duì)超疏水表面在流動(dòng)減阻方面的應(yīng)用,本文分別采用統(tǒng)觀(guān)模型(k-ε模型)和細(xì)觀(guān)模型(LES模型)對(duì)超疏水表面的流動(dòng)做了數(shù)值模擬,分析其減阻機(jī)理及規(guī)律。在統(tǒng)觀(guān)模型下研究了不同雷諾數(shù)、管徑、氣液接觸面積比、表面微結(jié)構(gòu)形態(tài)等對(duì)流動(dòng)減阻效果的影響,得出在湍流條件下,考察超疏水表面的減阻效果存在一個(gè)臨界雷諾數(shù),在大于此雷諾數(shù)時(shí),超疏水表面才能表現(xiàn)出減阻的效果,此后隨著雷諾數(shù)的增大減阻效果越明顯;
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