Моделирование гетерогенной нуклеации в жидком аргоне с твердой частицей методами молекулярной динамики

 
Код статьиS004036440003384-6-1
DOI10.31857/S004036440003384-6
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: Уфимский государственный нефтяной технический университет
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Уфимский государственный нефтяной технический университет
Адрес: Российская Федерация
Название журналаТеплофизика высоких температур
ВыпускТом 56 Номер 5
Страницы851-854
Аннотация

Проведено исследование гетерогенного зародышеобразования в растянутых состояниях жидкого аргона с твердой частицей при помощи методов молекулярной динамики. Получены результаты по определению кавитационной прочности жидкости на разрыв в зависимости от энергии взаимодействия между молекулами жидкости и твердого включения. Исследовано влияние размера твердой частицы на процесс зародышеобразования.

Ключевые слова
Источник финансированияРабота выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант РНФ 17–79–10094).
Получено27.12.2018
Дата публикации27.12.2018
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1098

Оценка читателей: голосов 0

1. Kuni F. M., Shchekin A. K., Rusanov A. I., Widom B. Role of Surface Forces in Heterogeneous Nucleation on Wettable Nuclei // Adv. Colloid Interface Sci. 1996. V. 65. P. 71.

2. Weyl W. A., Marboe E. C. Some Mechano-Chemical Properties of Water // Research. 1949. V. 2. P. 19.

3. Seddon J. R., Lohse D. Nanobubbles and Micropancakes: Gaseous Domains on Immersed Substrates // J. Phys.: Condens. Matter. 2011. V. 23. № 13. P. 133001.

4. Seddon J. R.T., Kooij E. S., Poelsema B., Zandvliet H. J.W., Lohse D. Surface Bubble Nucleation Stability // Phys. Rev. Lett. 2011. V. 106. P. 056101.

5. Weijs J. H., Lohse D. Why Surface Nanobubbles Live for Hours // Phys. Rev. Lett. 2013. V. 110. P. 054501.

6. Maksimov A. O., Kaverin A. M., Baidakov V. G. Heterogeneous Vapor Bubble Nucleation on a Rough Surface // Langmuir. 2013. V. 29. P. 3924.

7. Baidakov V. G., Pankov A. S. Nucleation in Ethane– Nitrogen Solutions. I. Homogeneous Nucleation // Heat Mass Transfer. 2015. V. 86. P. 930.

8. Baidakov V. G., Pankov A. S. Nucleation in Ethane– Nitrogen Solutions. II. Heterogeneous and Initiated Nucleation // Heat Mass Transfer. 2015. V. 86. P. 936.

9. Mettin R., Cairos C. Bubble Dynamics and Observations. Handbook of Ultrasonics and Sonochemistry. Singapore: Springer, 2016. 29 p.

10. Моисеева Е. Ф., Малышев В. Л., Марьин Д. Ф., Гумеров Н. А., Ахатов И. Ш. Моделирование эволюции поверхностного нанопузырька в потоке жидкости методами молекулярной динамики // Матем. моделирование. 2017. T. 29. № 8. C. 131.

11. Малышев В. Л., Марьин Д. Ф., Моисеева Е. Ф., Гумеров Н. А., Ахатов И. Ш. Влияние газа на жидкости на разрыв. Моделирование методами молекулярной динамики // ТВТ. 2016. Т. 54. № 4. С. 640.

12. Байдаков В. Г., Проценко С. П. Метастабильные состояния при фазовом переходе жидкость?газ. Моделирование методом молекулярной динамики // ТВТ. 2003. Т. 41. № 2. С. 231.

13. Cosden I. A., Lukes J. R. E?ect of Cuto? Radius on the Surface Tension of Nanoscale Bubbles // J. Heat Transfer. 2011. V. 133. № 10. P. 101501.

14. Berendsen H. J.C., Postma J. P.M., van Gunsteren W. F., DiNola A., Haak J. R. Molecular-Dynamics with Coupling to an External Bath // J. Chem. Phys. 1984. V. 81. № 8. P. 3684.

15. Малышев В. Л., Марьин Д. Ф., Моисеева Е. Ф., Гумеров Н. А., Ахатов И. Ш. Ускорение молекулярно-динамического моделирования неполярных молекул при помощи GPU // Вестн. ННГУ. 2014. T. 3. С. 126.

16. Малышев В. Л., Марьин Д. Ф., Моисеева Е. Ф., Гумеров Н. А., Ахатов И. Ш. Исследование прочности жидкости на разрыв методами молекулярной динамики // ТВТ. 2015. Т. 53. № 3. С. 423.

Система Orphus

Загрузка...
Вверх