🔥 科研通第二届『应助活动周』重磅启航,3月24-30日求助秒级响应🚀,千元现金等你拿。详情 📚 中科院2025期刊分区📊 已更新
亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Scaling laws of the maximum spreading factor for impact of nanodroplets on solid surfaces

雷诺数 缩放比例 毛细管数 韦伯数 标度律 物理 虚拟力 航程(航空) 机械 毛细管作用 经典力学
作者
Yongkai Wang,Yongkai Wang,Xin He,Ben-Xi Zhang,Yan-Ru Yang,Xiaoai Wang,Duu-Jong Lee
出处
期刊:Journal of Fluid Mechanics [Cambridge University Press]
卷期号:937
标识
DOI:10.1017/jfm.2022.115
摘要

This study investigates the dynamics of low-viscosity nanodroplets impacting surfaces with static contact angles from θ = 73° to 180° via molecular dynamics (MD) simulations. Two typical morphologies of impacting nanodroplets are observed at the maximum spreading state, a Hertz-ball-like in a low-Weber-number range and a thin-film-like in a high-Weber-number range. Only inertial and capillary forces dominate the impact for the former, whereas viscous force also becomes dominant for the latter. Regardless of morphologies at the maximum spreading state, the ratio of spreading time to contact time always remains constant on an ideal superhydrophobic surface with θ = 180°. With the help of different kinematic approximations of the spreading time and scaling laws of the contact time, scaling laws of the maximum spreading factor ${\beta _{max}}\sim W{e^{1/5}}$ in the low-Weber-number range (capillary regime) and ${\beta _{max}}\sim W{e^{2/3}}R{e^{ - 1/3}}$ (or ${\beta _{max}}\sim W{e^{1/2}}O{h^{1/3}}$ ) in the high-Weber-number range (cross-over regime) are obtained. Here, We , Re , and Oh are the Weber number, Reynolds number, and Ohnesorge number, respectively. Although the scaling laws are proposed only for the ideal superhydrophobic surface, they are tested valid for θ over 73° owing to the ignorable zero-velocity spreading effect. Furthermore, combining the two scaling laws leads to an impact number, $W{e^{3/10}}O{h^{1/3}} = 2.1$ . This impact number can be used to determine whether viscous force is ignorable for impacting nanodroplets, thereby distinguishing the capillary regime from the cross-over regime.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
3秒前
SG发布了新的文献求助10
6秒前
白华苍松发布了新的文献求助20
16秒前
19秒前
45秒前
酷波er应助SG采纳,获得10
47秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
56秒前
1分钟前
调皮的如凡完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
爆米花应助辛辛采纳,获得10
1分钟前
拉面熊完成签到,获得积分20
1分钟前
1分钟前
拉面熊发布了新的文献求助10
1分钟前
辛辛完成签到 ,获得积分10
1分钟前
脑洞疼应助拉面熊采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
白华苍松发布了新的文献求助20
2分钟前
年轻的醉冬完成签到 ,获得积分10
3分钟前
白华苍松发布了新的文献求助20
3分钟前
YL完成签到,获得积分10
3分钟前
CipherSage应助hxx采纳,获得10
4分钟前
浦肯野举报lzl求助涉嫌违规
4分钟前
白华苍松发布了新的文献求助20
4分钟前
4分钟前
LX完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
丘比特应助科研通管家采纳,获得50
4分钟前
5分钟前
拉面熊发布了新的文献求助10
5分钟前
Ava应助世界实践采纳,获得10
5分钟前
5分钟前
世界实践发布了新的文献求助10
5分钟前
万能图书馆应助拉面熊采纳,获得10
6分钟前
TXZ06完成签到,获得积分10
6分钟前
Krim完成签到 ,获得积分10
6分钟前
何拆完成签到,获得积分20
6分钟前
何拆发布了新的文献求助10
6分钟前
楚楚完成签到 ,获得积分10
6分钟前
7分钟前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
Conference Record, IAS Annual Meeting 1977 1250
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
Structural Load Modelling and Combination for Performance and Safety Evaluation 1000
British Girl Chinese Wife (New World Press, 1985) 800
中国文摘CHINA DIGEST(1946-1950) 1-3(英文) 精装 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 计算机科学 纳米技术 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 细胞生物学 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3607338
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3176003
关于积分的说明 9585222
捐赠科研通 2882115
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1582982
邀请新用户注册赠送积分活动 744275
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 726741