Моделирование распределения частиц внутри тонких капель раствора при неоднородном испарении

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

При испарении капли коллоидного раствора, размещённой на подложке, при условии закрепления на подложке линии трёхфазной границы силы поверхностного натяжения приводят к появлению течений в капле. Если испарение капли происходит при однородных внешних условиях, то усреднённые по высоте капли течения имеют направление от центра капли к её краю, где потеря растворителя наибольшая. Частицы растворенного вещества переносятся этими течениями к краю капли, накапливаются там и образуют твёрдый осадок на подложке после полного испарения растворителя. Диффузия частиц оказывает влияние на форму осадка. Изменяя условия испарения и свойства раствора, можно менять структуру твёрдого осадка. В работе представлена простая модель испарения тонкой капли раствора на подложке при неоднородных внешних условиях. Модель базируется на законе сохранения вещества. В предложенной математической модели рассчитывается радиальная скорость течения, усреднённая по высоте капли. Численное решение уравнения конвекции- диффузии даёт картину перераспределения растворенных частиц в капле из-за неоднородных условий испарения. В модели исследуется влияние на перераспределение коэффициента диффузии частиц и размера отверстия (неоднородности условий испарения). Если капля размещается под непроницаемой маской с круглым отверстием, то испарение происходит в основном под отверстием и силы поверхностного натяжения направляют течение в эту область для компенсации потери жидкости, сюда же переносится и растворенное вещество.

Об авторах

Ирина Васильевна Водолазская

Астраханский государственный университет

Email: vodolazskaya\_agu@mail.ru
Физико-технический факультет

Валентина Михайловна Дьякова

Астраханский государственный университет

Email: Sekret_0077@mail.ru
Физико-технический факультет

Список литературы

  1. Contact Line Deposits in an Evaporating Drop / R. D. Deegan, O. Bakajin, T. F. Dupont et al. // Phys. Rev. E. - 2000. - Vol. 62, No 1. - Pp. 756-765.
  2. Harris D. J., Conrad J. C., Lewis J. A. Evaporative Lithographic Patterning of Binary Colloidal Films // Phil. Trans. R. Soc. A. - 2009. - Vol. 367. - Pp. 5157- 5165.
  3. Dips and Rims in Dried Colloidal Films / C. Parneix, P. Vandoolaeghe, V. S. Nikolayev et al. // Phys. Rev. Lett. - 2010. - Vol. 105. - P. 266103.
  4. Okuzono T., Kobayashi M., Doi M. Final Shape of a Drying Thin Film // Phys. Rev. E. - 2009. - Vol. 80. - P. 021603.
  5. Anderson D. M., Davis S. H. The Spreading of Volatile Liquid Droplets on Heated Surfaces // Phys. Fluids. - 1995. - Т. 7.
  6. Fischer B. J. Particle Convection in an Evaporating Colloidal Droplet // Langmuir. - 2002. - Vol. 18. - Pp. 60-67.

© Водолазская И.В., Дьякова В.М., 2014

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах