ОХНМКоллоидный журнал Colloid Journal

  • ISSN (Print) 0023-2912
  • ISSN (Online) 3034-543X

КОНВЕКЦИЯ В МАЛОЙ ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ КАПЛЕ БИНАРНОГО РАСТВОРИТЕЛЯ: АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Код статьи
S3034543X25040076-1
DOI
10.7868/S3034543X25040076
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 87 / Номер выпуска 4
Страницы
346-360
Аннотация
Предложено новое аналитическое решение линеаризованных уравнений Навье—Стокса и уравнения диффузии, которое позволяет связать интенсивность потока Марангони с градиентом поверхностного натяжения в капле бинарного растворителя и исследовать связанный с этим массоперенос и самоорганизацию сольватов (наночастиц, молекул). При выводе уравнений предполагалась малость числа Рейнольдса, что отвечает малости размера капли и скорости течения жидкости. Испарение предполагалось достаточно медленным, чтобы было справедливым квазистационарное приближение. Также была принята малость числа Пекле, что отвечает относительно небольшим скоростям конвективных потоков по отношению к скорости диффузионного переноса примеси. При этом число Марангони может иметь величину от единицы до значения порядка нескольких десятков. Модель апробирована на системах вода–этанол и октанол–пероксид водорода. Построены линии тока конвективных течений, проанализированы условия их возникновения.
Ключевые слова
капля на горизонтальной подложке бинарный растворитель потоки Марангони конвекция диффузия испарение уравнения Навье—Стокса микрофлюидика ламинарный поток
Дата публикации
19.05.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
31

Библиография

  1. 1. Hoath S.D. Fundamentals of Inkjet Printing. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co.: Weinheim, Germany, 2016.
  2. 2. Lebedev–Stepanov P., Vlasov K. Simulation of self-assembly in an evaporating droplet of colloidal solution by dissipative particle dynamics // Coll. Surf. A Physicochem. Eng. Asp. 2013. V. 432. P. 132–138. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2013.05.012
  3. 3. Kolegov K., Barash L. Applying droplets and films in evaporative lithography // Adv. Colloid Interface Sci. 2020. V. 285. P. 102271. https://doi.org/10.1016/j.cis.2020.102271
  4. 4. Layani M., Gruchko M., Milo O., Balberg I., Azulay D., Magdassi S. Transparent conductive coatings by printing coffee ring arrays obtained at room temperature // ACS Nano. 2009. V. 3. № 11. P. 3537–3542. https://doi.org/10.1021/m19012392
  5. 5. Kokornaczyk M.O., Bodrova N.B. Baumgartner S. Diagnostic tests based on pattern formation in drying body fluids – A mapping review // Colloids Surf. B Biointerfaces. 2021. V. 208. P. 112092. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2021.112092
  6. 6. Lebedev–Stepanov P.V., Buzoveva M.E., Vlasov K.O., Potekhina, Yu. P. Morphological analysis of images of dried droplets of saliva for determination the degree of endogenous intoxication // J. Bioinform. Genom. 2018. V. 4. № 9. P. 1. https://doi.org/10.18454/jbg.2018.4.9.2
  7. 7. Barash L.Yu. Marangoni convection in an evaporating droplet: Analytical and numerical descriptions // Int. J. Heat Mass Transf. 2016. V. 102. P. 445–454. https://doi.org/10.1016/j.jheatmasstransfer.2016.06.042
  8. 8. Tarasevich Yu. Simple analytical model of capillary flow in an evaporating sessile drop // Phys. Rev. E 2005. V. 71. P. 027301 https://doi.org/10.1103/PhysRevE.71.027301
  9. 9. Diddens C., Li Y., Lohse D. Competing Marangoni and Rayleigh convection in evaporating binary droplets // J. Fluid Mech. 2021. V. 914. P. A23. https://doi.org/10.1017/jfm.2020.734
  10. 10. Gurrula P., Balusamy S., Banerjee S., Saliu K.C. A Review on the evaporation dynamics of sessile drops of binary mixtures: Challenges and opportunities // Fluid Dynamics & Materials Processing. 2021. V. 17. № 2. P. 253–284. https://doi.org/10.32604/fdmp.2021.014126
  11. 11. Sefiane K., Tadrisi L., Douglas M. Experimental study of evaporating Water-Erhanol mixture sessile drop: influence of concentration // Int. J. Heat Mass Transfer. 2003. V. 46. № 23. P. 4527–4534. https://doi.org/10.1016/S0017-9310 (03)00267-9
  12. 12. Cheng A.K., Soolaman D.M., Yu H.-Z. Evaporation of microdroplets of ethanol-water mixtures on gold surfaces modified with self-assembled monolayers // J. Phys. Chem. B. 2006. V. 110. № 23. P. 11267–11271. https://doi.org/10.1021/jp0572885
  13. 13. Christy J.R.E., Hamamoto Y., Sefiane K. Flow transition within an evaporating binary mixture sessile drop // Phys. Rev. Lett. 2011. V. 106. P. 205701. https://doi.org/10.1103/physrevlett.106.205701
  14. 14. Edwards A.M.J., Atkinson P.S., Cheung C.S., Liang H., Fairhurst D.J., Ouali F.F. Density-driven flows in evaporating binary liquid droplets // Phys. Rev. Lett. 2018. V. 121. P. 184501. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.184501
  15. 15. Deegan R.D. Capillary flow as the cause of ring stains from dried liquid drops // Nature. 1997. V. 389. P. 827–829. https://doi.org/10.1038/39827
  16. 16. Batchelor G.K. An introduction to fluid dynamics. Cambridge University Press. Cambridge. 2000.
  17. 17. Левин В.Г. Физико-химическая гидродинамика. Изд. 3-e, испр. и доп. М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований. 2016.
  18. 18. Лебедев–Степанов П.В. Введение в самоорганизацию и самооборку ансамблей наночастиц. М.: НИЯУ МИФИ. 2015.
  19. 19. Lebedev–Stepanov P., Appendix in: ArXiv:2411.15853 [physics.flu-dyn].
  20. 20. Агрен С.В., Weber H.-J., Harris F.E. Mathematical methods for physicists: a comprehensive guide. Elsevier. 2012.
  21. 21. Barash L. Influence of gravitational forces and fluid flows on the shape of surfaces of a viscous fluid of capillary size // Phys. Rev. E. 2009. V. 79. P. 025302.
  22. 22. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. М.: Наука. 1986.
  23. 23. Meylan W.M., Howard P.H. Estimating octanol—air partition coefficients with octanol—water partition coefficients and Henry’s law constants // Chemosphere 2005. V. 61. № 5. P. 640–644.
  24. 24. Lide D.R., CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition. CRC Press, Boca Raton, FL. 2004.
  25. 25. Smallwood I. Handbook of organic solvent properties. Arnold Halsted Press. London. 1996.
  26. 26. Daubert T.E., Danner R.P. Physical and thermodynamic properties of pure chemicals data compilation. Washington, D.C.: Taylor and Francis. 1989.
  27. 27. Larranaga M.D., Lewis R.J.Sr., Lewis R.A. Hawley’s Condensed Chemical Dictionary 16th Edition. 2016. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken.
  28. 28. ILO-WHO International Chemical Safety Cards (ICSCs) https://chemicalsafety.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_version=2&p_card_id=0164
  29. 29. Yaws C.L., Hopper J.R., Sheth S.D., Han M., Pike R.W. Solubility and Henry’s law constant for alcohols in water // Waste Management. 1997. V. 17 № 8. P. 541–547.
  30. 30. Betterton E.A. Gaseous Pollutants. 1992. New York, NY: John Wiley and Sons, Inc.
  31. 31. Иоффе Н.С. Физические величины. Справочник. М.: Энергоатомиздат. 1991.
  32. 32. Vazquez G., Alvarez E., Navaza J.M. Surface tension of alcohol+water from 20 to 50°C // J. Chem. Eng. Data. 1995. V. 40. № 3. P. 611–614. https://doi.org/10.1021/je00019a016
  33. 33. Goor G., et al., Hydrogen Peroxide. Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. 7th ed. 2017. New York, NY: John Wiley & Sons.
  34. 34. Zang D., Tarafdar S., Tarasevich Yu.Yu., Choudhury M.D., Dutta T. Evaporation of a droplet: from physics to applications // Physics Reports. 2019. V. 804. P. 1–56. https://doi.org/10.1016/J.PHYSREP.2019.01.008
  35. 35. Christy J.R.E., Sefane K., Munro E. A study of the velocity field during evaporation of sessile water and water/ethanol drops // Journal of Bionic Engineering. 2010. V. 7. P. 321–328. https://doi.org/10.1016/S1672-6529 (10)60263-6
  36. 36. Talbot E., Berson A., Yang L., Bain C. Internal flows and particle transport inside picoliter droplets of binary solvent mixtures. NIP & Digital Fabrication Conference. 2013.
  37. 37. Guruda P., Balusamy S., Banerjee S., Saliu K.C. A Review on the evaporation dynamics of sessile drops of binary mixtures: challenges and opportunities // Fluid Dynamics & Materials Processing. 2021. V. 17. № 2. P. 253–284. https://doi.org/10.32604/fdmp.2021.014126
  38. 38. Lebedev-Stepanov P., Savenko O. Evaporation of small sessile drop deposited on a horizontal solid surface: New exact solutions and approximations // Colloids Interfaces. 2024. V. 8. № 1. P. 2. https://doi.org/10.3390/colloids8010002
  39. 39. Caenko O.A., Лебедев-Степанов П.В. Квазистационарное испарение малой капли жидкости на плоской подложке: Аналитическое решение в биполярных координатах // Коллоидный журнал. 2022. Т. 84. № 3. С. 328. https://doi.org/10.31857/S0023291222030119
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека