- 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
- 32
Библиография
- 1. Hoath S.D. Fundamentals of Inkjet Printing. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co.: Weinheim, Germany, 2016.
- 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. Batchelor G.K. An introduction to fluid dynamics. Cambridge University Press. Cambridge. 2000.
- 17. Левин В.Г. Физико-химическая гидродинамика. Изд. 3-e, испр. и доп. М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований. 2016.
- 18. Лебедев–Степанов П.В. Введение в самоорганизацию и самооборку ансамблей наночастиц. М.: НИЯУ МИФИ. 2015.
- 19. Lebedev–Stepanov P., Appendix in: ArXiv:2411.15853 [physics.flu-dyn].
- 20. Агрен С.В., Weber H.-J., Harris F.E. Mathematical methods for physicists: a comprehensive guide. Elsevier. 2012.
- 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. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. М.: Наука. 1986.
- 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. Lide D.R., CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition. CRC Press, Boca Raton, FL. 2004.
- 25. Smallwood I. Handbook of organic solvent properties. Arnold Halsted Press. London. 1996.
- 26. Daubert T.E., Danner R.P. Physical and thermodynamic properties of pure chemicals data compilation. Washington, D.C.: Taylor and Francis. 1989.
- 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. ILO-WHO International Chemical Safety Cards (ICSCs) https://chemicalsafety.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_version=2&p_card_id=0164
- 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. Betterton E.A. Gaseous Pollutants. 1992. New York, NY: John Wiley and Sons, Inc.
- 31. Иоффе Н.С. Физические величины. Справочник. М.: Энергоатомиздат. 1991.
- 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. Goor G., et al., Hydrogen Peroxide. Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. 7th ed. 2017. New York, NY: John Wiley & Sons.
- 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. 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. 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. 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. 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. 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