Condensation on Highly Superheated Surfaces: Unstable Thin Films in a Wickless Heat Pipe

冷凝 过热 蒸发 马朗戈尼效应 材料科学 沸腾 热管 绝热过程 沸点 热力学 蒸汽压缩蒸发 机械 传热 对流 物理
作者
Akshay Kundan,Thao T.T. Nguyen,Joel L. Plawsky,Peter Wayner,David F. Chao,Ronald J. Sicker
出处
期刊:Physical Review Letters [American Physical Society]
卷期号:118 (9) 被引量:34
标识
DOI:10.1103/physrevlett.118.094501
摘要

A wickless heat pipe was operated on the International Space Station to provide a better understanding of how the microgravity environment might alter the physical and interfacial forces driving evaporation and condensation. Traditional heat pipes are divided into three zones: evaporation at the heated end, condensation at the cooled end, and intermediate or adiabatic in between. The microgravity experiments reported herein show that the situation may be dramatically more complicated. Beyond a threshold heat input, there was a transition from evaporation at the heated end to large-scale condensation, even as surface temperatures exceeded the boiling point by 160 K. The hotter the surface, the more vapor was condensed onto it. The condensation process at the heated end is initiated by thickness and temperature disturbances in the thin liquid film that wet the solid surface. Those disturbances effectively leave the vapor "superheated" in that region. Condensation is amplified and sustained by the high Marangoni stresses that exist near the heater and that drive liquid to cooler regions of the device.
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