壁面微图案化对液体流动和传热传质特性的影响机制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51576070
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0603.传热传质学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Electronic chips and evaporative cooling (condensate) equipments in narrow space have high heat flux density. The project aims to increase the liquid evaporates and cooling rate in the wall. Composite conductive surface with inhomogeneous wetting characteristics will be formed by deposition of micro-patterned hydrophobic OTS film on hydrophilic FTO surface. This project takes the advantage of heat and mass transfer with a small temperature difference and micro fluid phase control technology. Besides, visualization and heat and mass transfer experiments, combined with ANSYS software VOF method and lattice Boltzmann simulation will be used to study fluid droplet deformation and non-uniform wetting film in micro-patterned surface evaporation and heat and mass transfer during the process, as well as the applied electric field the impact of the mechanism of the above process. Finally, relationships about heat and mass transfer will be summarized and the dynamic nature of science and the transfer process will be revealed. The establishment of the theoretical prediction model will be theoretical basis for droplet and film evaporation in the practical application. Implementation of the project will promote the further theory development of the liquid phase change cooling technology and the application of micro-liquid cooling control technology in industry. Therefore, this project has important theoretical and practical significance.
本项目在狭小空间高热流密度芯片及蒸发冷却(凝)设备散热需求的背景下,针对其小温差和小空间流动和蒸发传热传质的特点,以微流体控制技术作为散热的切入点,以液体在微图案化表面的流动及传热传质过程作为研究对象。在亲水性高电导性材料FTO薄膜表面涂覆微图案化的憎水性OTS薄膜复合形成导电非均匀润湿性表面,以改变液体在壁面的蒸发和散热速率,进一步在FTO玻璃表面外加电场来控制和优化液体在壁面的润湿特性,研究外加电场对流体在微图案化表面流动与蒸发传热传质的影响机制,采用实验、ANSYS Fluent-VOF法和格子Boltzmann模拟方法进行研究,总结传热传质关系式,揭示其动力学及传递过程的科学本质,建立理论预测模型,为滴状蒸发和膜状蒸发在实际应用中提供理论依据。项目的实施将促进液体相变散热技术和理论的进一步发展,为微液体控制散热技术在工业上的应用起到推到作用,具有重要的理论和实践意义。

结项摘要

针对电子散热和蒸发冷却(凝)设备散热中高热流密度、小温差和空间狭小的特点,本项目提出具有非均匀润湿性的微纳复合结构强化蒸发传热的科学构想。优化了具有非均匀润湿性的微纳复合新结构,结合了化学紫外光刻、化学沉积法、真空镀膜和阳极氧化法,在亲水性高电导性材料ITO/FTO薄膜表面制备了微图案化的憎水性薄膜,以及钛片超疏水后加亲水微结构复合形成非均匀润湿性表面,并建立结构与性能之间的定量表征,以改变液体在壁面的蒸发和散热速率;研究了微流体控制技术得到液滴形成和控制方法,以此为基础研究了液体在微图案化表面的流动及传热传质过程,采用理论分析、实验、ANSYS Fluent-VOF法和格子Boltzmann模拟方法,研究了液滴液膜在表面撞击、弹跳、铺展及蒸发过程的热力学和动力学特性,重点研究和得到了表面特性、液体组分、空气温湿度和速度对液体在表面上蒸发形态和蒸发速率的影响,结果表明表面微图案化可有效改变或控制液滴在表面的蒸发形态,可将液滴蒸发速率提高11.6% - 20.7%,探索了流体在图案化表面流动与蒸发传热传质的影响机制,初步建立了壁面微图案化对液体的流动与传热传质特性影响的理论模型。本项目提出的非均匀润湿性微纳复合结构强化蒸发传热具有较强科学创新性,为表面微图案化形成非均匀润湿化壁面及其强化蒸发传热传质过程提供理论依据,为其应用提供指导,并为蒸发传热的研究提供新视角。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(8)
Bio-based coatings with liquid repellency for various applications
适用于各种应用的具有拒液性的生物基涂料
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2019.123042
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Zhong Ximing;Lv Lizhang;Hu Hengfeng;Jiang Xiang;Fu Heqing
  • 通讯作者:
    Fu Heqing
3D lattice Boltzmann simulation of droplet evaporation on patterned surfaces: Study of pinning–depinning mechanism
图案表面液滴蒸发的 3D 晶格玻尔兹曼模拟:钉扎脱钉机制研究
  • DOI:
    10.1016/j.ijmultiphaseflow.2020.103218
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    International Journal of Multiphase Flow
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Dong Boheng;Wang Fuxian;Zhang Xinya;Jiang Xiang
  • 通讯作者:
    Jiang Xiang
Activated chemicals of cementitious capillary crystalline waterproofing materials and their self-healing behaviour
水泥基渗透结晶防水材料的活性化学物质及其自修复行为
  • DOI:
    10.1016/j.conbuildmat.2018.12.093
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Construction and Building Materials
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Li Guangyan;Huang Xiaofeng;Lin Jiesheng;Jiang Xiang;Zhang Xinya
  • 通讯作者:
    Zhang Xinya
Incorporation of boron nitride nanosheets in zinc phosphate coatings on mild steel to enhance corrosion resistance
在低碳钢的磷酸锌涂层中加入氮化硼纳米片以增强耐腐蚀性
  • DOI:
    10.1016/j.surfcoat.2019.06.082
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Surface and Coatings Technology
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Huang Haowei;Wang Huihui;Xie Yuhui;Dong Dexuan;Jiang Xiang;Zhang Xinya
  • 通讯作者:
    Zhang Xinya
Heat driven self-healing isocyanate-based crosslinked three-arm Star-shaped polyglycolide based on dynamic transesterification
基于动态酯交换的热驱动自修复异氰酸酯基交联三臂星形聚乙交酯
  • DOI:
    10.1016/j.reactfunctpolym.2019.104440
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Reactive and Functional Polymers
  • 影响因子:
    5.1
  • 作者:
    Fu Qi;Yan Qiming;Jiang Xiang;Fu Heqing
  • 通讯作者:
    Fu Heqing

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其他文献

砂岩单轴蠕变声发射能量统计与断面形貌分析
  • DOI:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    蒋翔
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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    10.13225/j.cnki.jccs.2017.0743
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    煤炭学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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页岩单轴压缩破坏过程中声发射能量分布的统计分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 影响因子:
    --
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Chinese Physics C
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    蒋翔;王楠
  • 通讯作者:
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其他文献

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蒋翔的其他基金

离散微液滴在导电非均匀润湿性表面的热物理特性研究
  • 批准号:
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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