表面微纳结构与跨尺度液滴多场耦合演化行为的相互关系及其调控

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51476084
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    83.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0603.传热传质学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Frosting control by super-hydrophobic surface with micro-nanostructure is an international research hotspot. However, the previous studies paid less attention to the dynamic behaviors and evolution mechanism of across-scales water droplets (water vapor molecule cluster, nanoscale critical liquid embryo, macroscale subcooled water droplet) on solid surfaces before the appearance of frost crystals. Such behaviors and mechanism are not only related to the surface micro-nanostructure and surface energy, but also affected by the coupling effect of multi-fields including the water vapor concentration and temperature fields and the gravitational field. This is also the common fundamental problem with the dehumidification and droplet condensation. The present project will pursue the research by combining the experimental measurement, theoretical analysis and molecular dynamic simulation, study and prepare surfaces with micro and nano hierarchical structures using the polymer and micro/nano machining technology, research and analyze the effects of the surface micro-nanostructure and chemical components, the water vapor concentration and temperature fields and the gravitational field on the dynamic behaviors of across-scales water droplets on the solid surface as well as the multi-fields coupling effect, realize the controls of the multi-fields coupling and the evaluation behaviors of the across-scales water droplets on the solid surface by optimizing and synergizing the surface micro and nano hierarchical structures and chemical components, so as to provide a theoretical guide for effective frosting control and dehumidification and condensation enhancements. The present research involves the intersection and integration of multi-disciplines theories, the execution of the project will promote the formation and development of new academic growing points among inter-disciplines, and consequently push forward the formation and development of across-disciplines meso-scale science.
微纳结构超疏水表面的抑制结霜是国际研究热点,但既往研究疏于对霜晶出现前壁面上跨尺度液滴(水蒸气分子簇、纳米级临界液核、宏观尺度过冷液滴)动态行为及演化机制的研究,相关行为与机制不仅与表面微纳结构及表面能相关,而且还受制于水蒸气浓度场、温度场及重力场等的多场耦合作用,这也是除湿及珠状冷凝中的共性基础问题。本项目采用实验研究、理论分析及分子动力学模拟相结合的研究方法,利用高分子及微纳米加工技术等研制微纳结构表面;在揭示表面微纳结构和化学成分、水蒸气浓度场、温度场及重力场等对表面上跨尺度液滴动态行为的影响机制及多场耦合规律的基础上;通过优化协同表面微纳结构及化学成分等,以期实现对表面上跨尺度液滴多场耦合演化行为的调控,从而为抑制结霜、强化除湿及冷凝效果提供理论指导。本项目研究涉及多学科理论的交叉融合,项目的开展将促进交叉学科间新学术生长点的形成和发展,并推动跨学科介尺度科学的形成与发展。

结项摘要

微纳结构超疏水表面在抑制结霜/覆冰、自清洁、减阻、除湿及珠状冷凝等方面非常好的应用前景。微纳结构超疏水表面上的液滴动态演化行为及机理是国际研究热点。本项目采用实验研究、理论分析及数值模拟相结合的方法,研制微纳结构超疏水面,研究微纳结构超疏水表面上冷凝液滴及融霜液滴的动态演化行为及其机理,旨在揭示其物理机理,理解其表面微纳结构与润湿性的关系,为有效抑制结霜、强化除湿及冷凝等提供理论指导。取得的重要结果主要有:研发了一种金属基超疏水表面制备方法,化学沉积-刻蚀法,制备了铝基和铜基超疏水表面,其中铝基超疏水表面具有“花朵状”微纳多级结构,其静态接触角可高达165º、接触角滞后仅为4º;发现了微纳结构超疏水表面上冷凝液滴的自推进扫掠动态行为,阐明了液滴扫掠和液滴弹跳对液滴群生长的影响规律;发现了超疏水表面上冻结液滴融化过程中的旋转、跳跃和滑移等自推进动态行为,以及融霜过程中液膜的边缘卷曲和链式液滴不断裂现象,揭示了边缘卷曲现象的发生机制,提出了链式液滴的断裂判据。构建了液滴行为-表面润湿性区域图。提出了一个新无量纲数:Hysteresis数,量化了接触角滞后相对于静态接触角的重要程度,可用于液滴与表面相互作用现象的分析,完善了润湿理论。提出了表面润湿状态非自发转变的中间区,推导了该区的润湿状态方程,引入了临界接触角,充实和完善了表面液滴润湿状态区间的划分和表征,对于了解液滴润湿状态的转变机制、完善润湿理论具有重要的学术意义。本项目主要研究结果在国际知名期刊ACS Appl. Mater. Interfaces, Langmuir, Appl. Phys. Lett., Int. J. Heat Mass Transfer, Appl. Surf. Sci., Appl. Therm. Eng.等已发表SCI论文14篇,在Web of Science数据库被引用135次。

项目成果

期刊论文数量(21)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(7)
专利数量(2)
Phase change mass transfer model for frost growth and densification
霜生长和致密化的相变传质模型
  • DOI:
    10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.01.018
  • 发表时间:
    2016-05
  • 期刊:
    International Journal of Heat and Mass Transfer
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Wu Xiaomin;Ma Qiang;Chu Fuqiang;Hu Shan
  • 通讯作者:
    Hu Shan
Frost formation and frost meltwater drainage characteristics on aluminum surfaces with grooved structures
沟槽结构铝表面结霜及霜融水排出特性
  • DOI:
    10.1016/j.applthermaleng.2017.03.011
  • 发表时间:
    2017-05
  • 期刊:
    Applied Thermal Engineering
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Wu Xiaomin;Chu Fuqiang;Ma Qiang;Zhu Bei
  • 通讯作者:
    Zhu Bei
疏水表面的融霜排液特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴晓敏;褚福强;陈永根
  • 通讯作者:
    陈永根
Numerical Simulation of Frosting on Fin-and-Tube Heat Exchanger Surfaces
翅片管换热器表面结霜的数值模拟
  • DOI:
    10.1115/1.4035925
  • 发表时间:
    2017-09
  • 期刊:
    Journal of Thermal Science and Engineering Applications
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Wu Xiaomin;Ma Qiang;Chu Fuqiang
  • 通讯作者:
    Chu Fuqiang
Experimental study of frost formation on cold surfaces with various fin layouts
不同翅片布局冷表面结霜实验研究
  • DOI:
    10.1016/j.applthermaleng.2015.11.045
  • 发表时间:
    2016-02
  • 期刊:
    Applied Thermal Engineering
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Wu Xiaomin;Hu Shan;Chu Fuqiang
  • 通讯作者:
    Chu Fuqiang

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    冯涛
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    --
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    潘宏博
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    东北农业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    冯涛;吴晓敏;许晓玲;白佳桦;黄正;韩向敏;刘彦
  • 通讯作者:
    刘彦

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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