文章摘要
董健* **,赵逸平*,胡光辉*,李志鑫*,陆泗光*,胡建良*.超疏水表面上PW-Cassie冷凝液滴轮廓与合并弹跳研究[J].高技术通讯(中文),2022,32(10):1058~1066
超疏水表面上PW-Cassie冷凝液滴轮廓与合并弹跳研究
Droplet profile and merging bounce of PW-Cassie condensation on superhydrophobic surfaces
  
DOI:10.3772/j.issn.1002-0470.2022.10.007
中文关键词: 液滴形状; 超疏水表面; 部分润湿Cassie(PW-Cassie); 能量最小原理
英文关键词: droplet shape, superhydrophobic surfaces, partially wetted Cassie (PW-Cassie), principle of minimum energy
基金项目:
作者单位
董健* ** (* 浙江工业大学机械工程学院杭州 310023) (**传感技术国家重点实验室上海 200050) 
赵逸平* (* 浙江工业大学机械工程学院杭州 310023) (**传感技术国家重点实验室上海 200050) 
胡光辉* (* 浙江工业大学机械工程学院杭州 310023) (**传感技术国家重点实验室上海 200050) 
李志鑫* (* 浙江工业大学机械工程学院杭州 310023) (**传感技术国家重点实验室上海 200050) 
陆泗光* (* 浙江工业大学机械工程学院杭州 310023) (**传感技术国家重点实验室上海 200050) 
胡建良* (* 浙江工业大学机械工程学院杭州 310023) (**传感技术国家重点实验室上海 200050) 
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中文摘要:
      为了更好地理解部分润湿Cassie(PW-Cassie)冷凝液滴的传热机理,本文研究单个PW-Cassie液滴在超疏水表面上的轮廓。基于能量最小原理,通过非线性优化算法将液滴轮廓进行可视化,并研究PW-Cassie液滴在超疏水表面的合并弹跳。结果表明,超疏水表面上的PW-Cassie液滴形状并不是球帽形,而是球帽和倒圆锥台的组合。本文提出的PW-Cassie液滴剖面的三参数(接触圆半径、接触角和臂长)解析模型,与数值模拟的结果吻合较好。使用这个解析模型,可以从液滴的演化过程中截取显微镜图像来估计PW-Cassie液滴的体积和接触角。该研究为PW-Cassie冷凝液滴在超疏水表面的形态提供新的认识,并为进一步准确研究PW-Cassie冷凝液滴的传热机理提供基础。
英文摘要:
      To explore the heat transfer mechanism of partially wetted Cassie (PW-Cassie) condensed droplets, the profile of a single PW-Cassie droplet on a superhydrophobic surface is investigated. The droplet profile is visualized based on the principle of energy minimum and nonlinear optimization algorithm. The coalescencing and jumping of PW-Cassie droplets on superhydrophobic surfaces is studied. The results show that the shape of the PW-Cassie droplet on the superhydrophobic surface is not a spherical cap shape, but a combination of spherical cap and inverted conical frustum. The three-parameter (contact circle radius, contact angle, and arm length) analytical model of the PW-Cassie droplet profile proposed in this study is basically consistent with the numerical simulation results. Besides, the volume and contact angle of PW-Cassie droplets can be estimated from the captured microscope image during the droplet evolution period. This study provides a new understanding of the morphology of PW-Cassie condensate droplets on superhydrophobic surfaces, and a research base for further study of the heat transfer mechanism of PW-Cassie condensate droplets.
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