Вышедшие номера
Исследование динамики замерзания капли воды на поверхности нанокомпозита в длинноволновом инфракрасном диапазоне
Переводная версия: 10.1134/S1063784218120113
Мельников А.А. 1, Нагорная В.С.1, Соловьянчик Л.В.1, Кондрашов С.В.1
1Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, Москва, Россия
Email: q.melnikov@gmail.com
Поступила в редакцию: 17 февраля 2018 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2018 г.

Разработана методика определения времени замерзания, теплового сопротивления, коэффициента теплоотдачи и мощности охлаждения капель воды на поверхности исследуемых материалов с помощью видеозаписи в длинноволновом инфракрасном диапазоне. Указанные параметры определены для капель воды на гидрофобном покрытии на основе кремнийорганического полимера, наполненного углеродными нанотрубками, и полиэтилентерефталатной (ПЭТФ) пленке. На гидрофобных покрытиях замерзание капель воды происходило в 1.5-4 раза медленнее чем на ПЭТФ-пленке, что объясняется увеличением угла смачивания и теплового сопротивления между каплей и поверхностью покрытия. Корреляция времени замерзания и теплового сопротивления свидетельствовали об определяющем влиянии на время замерзания величины теплового потока от капли к поверхности материала. Во время экспериментов выявлено частичное адиабатическое замерзание капли с ее последующим полным изотермическим замерзанием в течение одного процесса охлаждения. Исследованные гидрофобные покрытия потенциально могут быть использованы как антиобледенительные. -18
  1. Каблов Е.Н. // Авиационные материалы и технологии. 2015. N 1 (34) С. 3--33. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-1-3-33
  2. Каблов Е.Н. // Вопросы материаловедения. 2006. N 1. С. 64--67
  3. Каблов Е.Н. // Защита и безопасность. 2014. N 4. С. 28--29
  4. Каблов Е.Н., Гуняев Г.М. // 75 лет. Авиационные материалы. М.: ВИАМ, 2007. С. 225--232
  5. Гуляев И.Н., Гуняева А.Г., Раскутин А.Е., Федотов М.Ю., Сорокин К.В. // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2013. N 4. Ст. 10
  6. Кондрашов С.В., Шашкеев К.А., Попков О.В., Соловьянчик Л.В. // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2016. N 3. Ст. 07. http://www.viam-works.ru DOI: 10.18577/2307-6046-2016-0-3-7-7
  7. Семенова Л.В., Козлова А.А. // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2013. N 4. Ст. 8
  8. Бузник В.М. // Авиационные материалы и технологии. 2013. N 1. С. 29--34
  9. Schutzius T.M. et al. // Langmuir. 2014. Vol. 31. N 17. P. 4807--4821
  10. Kreder M.J. et al. // Nature Rev. Mater. 2016. Vol. 1. P. 15003
  11. Boreyko J.B., Collier C.P. // ACS Nano. 2013. Vol. 7. N 2. P. 1618--1627
  12. Mishchenko L. et al. // ACS Nano. 2010. Vol. 4. N 12. P. 7699--7707
  13. Kulinich S.A., Farzaneh M. // Langmuir. 2009. Vol. 25. N 16. P. 8854--8856
  14. Momen G., Jafari R., Farzaneh M. // Appl. Surf. Sci. 2015. Vol. 349. P. 211--218
  15. Zheng S. et al. // Mater. Design. 2016. Vol. 93. P. 261--270
  16. Boinovich L.B. et al. // ACS Appl. Mater. Interfac. 2013. Vol. 5. N 7. P. 2549--2554
  17. Cao L. et al. // Langmuir. 2009. Vol. 25. N 21. P. 12444--12448
  18. Гринац Э.С. и др. // Вестник Московского гос. областного ун-та. Серия: Физика-математика. 2013. N 3. С. 84--92
  19. Antonini C. et al. // Cold Regions Sci. Technol. 2011. Vol. 67. N 1. P. 58--67
  20. Boinovich L. et al. // Langmuir. 2014. Vol. 30. N 6. P. 1659--1668
  21. Alizadeh A. et al. // Langmuir. 2012. Vol. 28. N 6. P. 3180--3186
  22. Arianpour F., Farzaneh M., Kulinich S.A. // Appl. Surf. Sci. 2013. Vol. 265. P. 546--552
  23. Nguyen T.B., Park S., Lim H. // Appl. Surf. Sci. 2018. Vol. 435. P. 585--591
  24. Schutzius T.M. et al. // Langmuir. 2014. Vol. 31. N 17. P. 4807--4821
  25. Иоффе А.Ф. Полупроводниковые термоэлементы. АН СССР, 1960. [ Ioffe A.F. Semicondutor thermoelements and thermoelectric cooling. Infosearch, ltd., 1957.]
  26. Анатычук Л.И., Семенюк В.А. Оптимальное управление свойствами термоэлектрических материалов и приборов. Черновицы: Прут, 1992. 146 с
  27. Мельников А.А. и др. // ФТП. 2017. Т. 51. Вып. 7. С. 896--899. [ Melnikov A.A. et al. // Semiconductors. 2017. Vol. 51. N 7. P. 858--861.]
  28. Шашкеев К.А., Нагорная В.С., Волков И.А., Кондрашов С.В., Дьячкова Т.П., Кондаков А.И., Борисов К.М., Юрков Г.Ю. // ЖПХ. 2017. Т. 90. Вып. 7. С. 97--107. [ Shashkeev K.A. et al. // Russian J. Appl. Chem. 2017. Vol. 90. N 7. P. 1107--1116.]
  29. Hu J. et al. // Appl. Surf. Sci. 2014. Vol. 317. P. 534--544

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.