液态金属表面的液滴汽化和液体沸腾机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51876065
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    58.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0603.传热传质学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

This project studies the droplet vaporization and liquid boiling phenomena on liquid metal surface, in order to explore the influence of micro particle interaction on surface wettability and phase change process excluding the influences of roughness and heterogeneity of traditional solid surface. The method of combining experiment, theoretical analysis and numerical simulation will be used in this study. During the experiments, the droplet vaporization process (including evaporation, nucleation and film boiling) on liquid metal surface will be analyzed by using high speed dynamic analysis technology, the Leidenfrost point will be obtained, and the bubble nucleation process (including bubble nucleation temperature, nucleation position and bubble growth) on liquid metal surface will be recorded. For theoretical analysis, the heat and mass transfer models for droplet evaporation and film boiling on liquid metal surface will be established, respectively, and the influence of liquid-liquid interface deformation on droplet morphology will be analyzed. The Leidenfrost point will be predicted based on the existing models, The main factors affecting the Leidenfrost point will be studied by comparing with the experimental results. In terms of numerical simulation, the molecular dynamics simulation will be used to study the nanodroplet evaporation and the bubble nucleation during liquid boiling on liquid metal surface, the influence of micro particle interaction on phase change will be revealed. The research results of this project will help to understand the micro mechanism of phase change process, and will promote the development of the heat transfer discipline.
本项目研究液态金属表面的液滴汽化和液体沸腾现象,旨在排除传统固体壁面粗糙和非均质的影响,探究微观粒子间相互作用对润湿性及相变过程的影响。研究采用实验、理论分析和数值模拟结合的方法。实验方面,采用高速动态分析技术分析不同工质液滴在液态金属表面的汽化过程(包括蒸发、成核、膜态沸腾),掌握不同工质液滴的Leidenfrost点,获取不同工质液体在液态金属表面沸腾的气泡成核过程(包括气泡成核温度、成核位置和气泡生长)。理论分析方面,建立液滴在液态金属表面蒸发的传热传质模型,分析液-液界面变形对液滴形态变化的影响;基于现有模型对Leidenfrost点进行预测,并与实验结果对比分析,研究影响Leidenfrost点的主要因素。数值模拟方面,采用分子动力学模拟方法研究液态金属表面的纳米液滴蒸发和液体沸腾的气泡成核过程,揭示微观粒子间相互作用对相变过程的影响。本项目研究成果有助于深入认识相变过程的微观机制,促进传热学科的发展。

结项摘要

本项目研究液态金属表面的液滴汽化和液体沸腾现象,旨在排除传统固体壁面粗糙和非均质的影响,探究表面性质对相变过程的影响。研究采用实验、理论分析和数值模拟结合的方法。实验方面,采用高速动态分析技术分析获得了不同工质液滴在不互溶液体表面和液态金属表面的汽化过程(包括蒸发、成核、膜态沸腾),掌握不同工质液滴在不同基底表面的Leidenfrost点。理论分析方面,采用环形坐标系,建立了描述液滴在非互溶液体表面蒸发形态演化的数学模型,分析获得了液-液界面变形对液滴形态变化的影响;基于现有模型对Leidenfrost点进行预测,并与实验结果对比,分析了影响Leidenfrost点的主要因素。数值模拟方面,采用分子动力学模拟方法研究了液态金属表面纳米液膜沸腾的气泡成核和生长过程。研究结果表明:(1)液态金属表面氧化膜存在阻碍了液滴铺展过程,延缓了液滴蒸发;(2)液态金属表面柔性造成的界面动态变形促进液滴蒸发以及液膜成核过程,为强化传热技术提供了一种新思路。本项目研究成果有助于拓宽相变传热在柔性材料领域的认识。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
Sessile droplet evaporation on the surface of liquid metal
液态金属表面的固着液滴蒸发
  • DOI:
    10.1039/d2nj02505a
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    New Journal of Chemistry
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Xiling Wang;Lu Liu;Lutong Zhao;Yizhou Huang;Xinyu Dong;Xueming Yang
  • 通讯作者:
    Xueming Yang
凸面恒温基底上固着液滴蒸发特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张舒蕾;李冰杰;蒋健;董新宇;刘璐
  • 通讯作者:
    刘璐
Experimental and Theoretical Study of Evaporation of a Volatile Liquid Lens on an Immiscible Liquid Surface
不混溶液体表面挥发性液体透镜蒸发的实验和理论研究
  • DOI:
    10.1021/acs.langmuir.9b02598
  • 发表时间:
    2019-10-08
  • 期刊:
    LANGMUIR
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Liu, Lu;Xu, Chuang;Li, Chunxi
  • 通讯作者:
    Li, Chunxi
Evaporation of a sessile water droplet during depressurization
减压过程中固着水滴的蒸发
  • DOI:
    10.1016/j.ijthermalsci.2020.106587
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    International Journal of Thermal Sciences
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Liu Lu;Liang Xiujun;Wang Xilin;Kong Shuxian;Zhang Kaiqi;Mi Menglong
  • 通讯作者:
    Mi Menglong
Molecular dynamics simulation of liquid film boiling on solid metal and liquid metal surfaces
固体金属和液体金属表面液膜沸腾的分子动力学模拟
  • DOI:
    10.1016/j.ijheatmasstransfer.2022.123528
  • 发表时间:
    2023-01
  • 期刊:
    International Journal of Heat and Mass Transfer
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Xilin Wang;Lu Liu;Chen Yang;Xinyu Dong;Xueming Yang
  • 通讯作者:
    Xueming Yang

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Thermal Management of Nd:YVO 4 Laser by 808-/880-nm Dual-Wavelength Pumping
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
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    --
  • 作者:
    崔波;刘璐;金梁
  • 通讯作者:
    金梁

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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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