超疏水表面滑移流动特性数值仿真研究.docx
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超疏水表面滑移流动特性数值仿真研究超疏水表面滑移流动特性数值仿真研究摘要:超疏水表面是一种具有微纳结构的表面,具有特殊的润湿性质,表面上的液滴在滚动时可以产生滑移流动。本文以超疏水表面滑移流动特性为研究对象,利用数值模拟方法对其进行仿真研究。首先,介绍了超疏水表面的润湿性及其滑移流动的特点。然后,详细介绍了数值模拟方法及其在研究超疏水表面滑移流动特性中的应用。接着,探讨了超疏水表面滑移流动对流体传输、污染物清除等方面的应用。最后,总结了研究的成果和展望。关键词:超疏水表面,滑移流动,数值仿真,液体传输,污
超疏水表面流场特性及减阻规律的数值仿真研究.docx
超疏水表面流场特性及减阻规律的数值仿真研究随着科技的不断进步和人类的探索,现代工业生产中对于流体动力学的研究越来越深入。其中,在能源、航空航天、生物医药等领域中,流体力学的研究不仅关系到生产力的提升,还涉及到人类社会的可持续发展。为了解决这些问题,人们利用新的传导方式和新的材料、新工艺,尤其是仿生科技,制造出了新型的液体表面,如超疏水表面。超疏水表面具有天然现象所不具备的很多独特特性,包括抗沾污和抗冷凝、优异的水滴拒湿性和水滴自清洁特性等。超疏水表面在降低电机和液体之间的粘附和摩擦力方面也发挥了重要作用,
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疏水表面滑移流动及减阻特性的格子Boltzmann方法模拟疏水表面滑移流动及减阻特性的格子Boltzmann方法模拟疏水表面是一类表面,其表面具有接触角大于90度的特点,即液体在其上不容易被吸附,形成水珠。这种表面在生物学、物理学、化学和材料科学等领域中均有广泛的应用。其中,在流体力学和液体动力学中,疏水表面可以影响流体的流动,从而影响流体的减阻特性。因此,疏水表面滑移流动及其减阻特性的研究备受关注。格子Boltzmann方法(LBM)是一种微观-宏观耦合的流体动力学模拟方法。在LBM中,流体被看作是一组
微铝管超疏水表面制备及水流动特性的研究的综述报告.docx
微铝管超疏水表面制备及水流动特性的研究的综述报告近年来,超疏水表面在各种领域中广泛应用,如抗沾污表面、自清洁面、微流控器件等。微铝管作为一种常用的微流体控制元件,其表面超疏水化有利于微流体的控制和调控,同时还可以防止微铝管内部的污染和生物污染。本文将综述微铝管超疏水表面的制备方法和水流动特性的研究进展。1.微铝管超疏水表面的制备方法目前,制备微铝管超疏水表面的方法主要分为化学修饰法、物理修饰法和生物修饰法。化学修饰法是将不同的化学试剂通过化学反应与微铝管表面相结合,以增加其疏水性能。例如,一种常见的方法是