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地填写文献信息,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!

Hierarchical Superhydrophobic Surfaces with Micropatterned Nanowire Arrays for High-Efficiency Jumping Droplet Condensation

材料科学 过冷 成核 冷凝 传热 纳米技术 强化传热 纳米线 潜热 化学物理 传热系数 机械 热力学 化学 物理
作者
Rongfu Wen,Shanshan Xu,Dongliang Zhao,Yung-Cheng Lee,Xuehu Ma,Ronggui Yang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:9 (51): 44911-44921 被引量:145
标识
DOI:10.1021/acsami.7b14960
摘要

Self-propelled droplet jumping on nanostructured superhydrophobic surfaces is of interest for a variety of industrial applications including self-cleaning, water harvesting, power generation, and thermal management systems. However, the uncontrolled nucleation-induced Wenzel state of condensed droplets at large surface subcooling (high heat flux) leads to the formation of unwanted large pinned droplets, which results in the flooding phenomenon and greatly degrades the heat transfer performance. In this work, we present a novel strategy to manipulate droplet behaviors during the process from the droplet nucleation to growth and departure through a combination of spatially controlling initial nucleation for mobile droplets by closely spaced nanowires and promoting the spontaneous outward movement of droplets for rapid removal using micropatterned nanowire arrays. Through the optical visualization experiments and heat transfer tests, we demonstrate greatly improved condensation heat transfer characteristics on the hierarchical superhydrophobic surface including the higher density of microdroplets, smaller droplet departure radius, 133% wider range of surface subcooling for droplet jumping, and 37% enhancement in critical heat flux for jumping droplet condensation, compared to the-state-of-art jumping droplet condensation on nanostructured superhydrophobic surfaces. The excellent water repellency of such hierarchical superhydrophobic surfaces can be promising for many potential applications, such as anti-icing, antifogging, water desalination, and phase-change heat transfer.
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
10秒前
22秒前
荷兰香猪完成签到,获得积分10
25秒前
傻傻的曼柔完成签到,获得积分10
27秒前
称心忆灵完成签到,获得积分10
27秒前
呆萌的鞯完成签到,获得积分10
50秒前
54秒前
乐乐应助Noob_saibot采纳,获得10
1分钟前
迷茫的一代完成签到,获得积分0
1分钟前
1分钟前
十一完成签到,获得积分10
1分钟前
Banff完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
大胆醉卉完成签到,获得积分10
1分钟前
善良士晋完成签到,获得积分10
1分钟前
Criminology34举报zsq求助涉嫌违规
1分钟前
1分钟前
1分钟前
2分钟前
2分钟前
Noob_saibot发布了新的文献求助10
2分钟前
健壮的安莲完成签到,获得积分10
2分钟前
Akim应助Noob_saibot采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
MchemG完成签到,获得积分0
2分钟前
2分钟前
能干的颦完成签到,获得积分10
2分钟前
Noob_saibot完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
无语的新之完成签到,获得积分10
2分钟前
Noob_saibot发布了新的文献求助10
2分钟前
乾坤侠客LW完成签到,获得积分10
2分钟前
dnpl完成签到,获得积分10
3分钟前
成就宝马完成签到,获得积分10
3分钟前
和谐凉面完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
孙策完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
哈哈哈完成签到 ,获得积分10
3分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7738799
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9287774
关于积分的说明 20184834
捐赠科研通 7316708
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3306016
关于科研通互助平台的介绍 2458359
邀请新用户注册赠送积分活动 2315894