Effect of Nanopillars on the Wetting State and Adhesion Characteristics of Molten Aluminum Droplets

纳米柱 润湿 材料科学 粘附 润湿转变 复合材料 纳米技术 纳米结构
作者
Dongyun He,Zhiyuan Rui,Xin Lyu,Junting Zhuo,Huaming Sun,Yun Dong
出处
期刊:Langmuir [American Chemical Society]
卷期号:39 (39): 13986-13999 被引量:13
标识
DOI:10.1021/acs.langmuir.3c01674
摘要

To solve the adhesion problem between molten aluminum and vacuum ladle liner during the electrolytic aluminum production process, the wetting state and adhesion properties of molten aluminum droplets on substrate surfaces with different nanopillars are investigated based on molecular dynamics. The results show that the adhesion strength of molten aluminum droplets in different wetting states has the pattern Young state > Wenzel state > Cassie state. Effects of increasing nanopillar height or interval are poles apart in the wetting state and adhesion characteristics of aluminum molten droplets. The critical height and critical interval of the nanopillar where the wetting state transition occurs are obtained. The increase of the nanopillar width can induce the wetting state transition from the Cassie state to the Wenzel state. In addition, the phantom wall method is applied to study the variation of the separation force. It is found that a peak in the separation force curve occurs when the molten droplet separates from the bottom of the nanopillar interval or the top of the nanopillar. The separation force curves of the droplets in the Young state and the Cassie state have single peaks, while the droplets in the Wenzel state have double peaks.
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
何小梅关注了科研通微信公众号
1秒前
小小鸟发布了新的文献求助10
3秒前
Lizhe完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
5秒前
JamesPei应助蔡宇滔采纳,获得10
6秒前
6秒前
小蘑菇应助XFF采纳,获得10
7秒前
若一发布了新的文献求助30
9秒前
瑞rui完成签到 ,获得积分10
10秒前
逸思宸完成签到,获得积分10
10秒前
Imstemcell完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
璇璇发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
优秀夏天发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
14秒前
15秒前
mojomars发布了新的文献求助10
15秒前
一只笨喵发布了新的文献求助10
16秒前
雪山飞龙发布了新的文献求助10
17秒前
慕青应助十一采纳,获得10
19秒前
Sthwrong发布了新的文献求助10
21秒前
21秒前
21秒前
优雅的鸽子完成签到 ,获得积分20
21秒前
卡密完成签到,获得积分10
21秒前
22秒前
CHEN发布了新的文献求助10
22秒前
情怀应助Nikki采纳,获得10
23秒前
潘杰完成签到,获得积分10
23秒前
英姑应助mojomars采纳,获得10
24秒前
25秒前
Jasper应助贾硕士采纳,获得10
27秒前
无花果应助arizaki7采纳,获得10
27秒前
一投就中完成签到 ,获得积分10
29秒前
李健应助suli采纳,获得10
30秒前
32秒前
甜蜜宛亦发布了新的文献求助10
36秒前
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
Reducing Compassion Fatigue, Secondary Traumatic Stress and Burnout 600
China Pluperfect I: Epistemology of Past and Outside in Chinese Art 520
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
Mammalian Synthetic Biology 500
Auslegungsgeschichte 500
Cosmos as Art Object: Studies in Plato's Timaeus and Other Dialogues 500
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 7638018
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9211365
关于积分的说明 19758586
捐赠科研通 7204977
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3275778
关于科研通互助平台的介绍 2437385
邀请新用户注册赠送积分活动 2272936