在文献[1]的基础上引入了超临界系数以描述液滴冷凝过程;证明了当液滴凝聚相同数量的气相分子时,接触角大于90°的冷凝器壁面球冠形液滴的化学势减少量将大于冷凝器内部球形液滴的化学势减少量,并且这种化学势减少量均与液滴的曲率半经的4次方成反比,从而将导致冷凝器内部发生Brown凝并过程;探讨了提高冷凝速率的有效途径.
参考文献
[1] | 曹治觉;郭愚 .冷凝器壁面滴状冷凝的热力学机理及最佳接触角[J].物理学报,1999,48(10):1823-1830. |
[2] | I Tanasawa .In: Proc. Sixth Inter[J].Heat Transfer,1978,6:393. |
[3] | B Schmidt;W Schuring;W Sellschopp .[J].Mechan u Thermodym,1930,1:53. |
[4] | Woodruff D W;Westwater J W .[J].International Journal of Heat and Mass Transfer,1979,22:629. |
[5] | O'neill Gary A;Westwater J W .[J].International Journal of Heat and Mass Transfer,1984,27:1539. |
[6] | Sugawar S;Katsuta K .In: Proc. Third Int[J].Heat Transfer,1966,2:354. |
[7] | 岳丹婷,舒宏纪.重力场中竖壁上水滴界面形状热力学平衡的稳定性分析[J].工程热物理学报,1999(01):1-4. |
[8] | 马学虎 .PTFE表面上滴状冷凝及滴膜转换突变机制的研究[D].北京:清华大学,1994. |
[9] | 王明康.云和降水物理学[M].北京:科学出版社,1991:20. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%