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传统的传热技术在高速流体中常常会面临摩擦阻力大、工程贯通能量损失多的问题,而微流体技术则通过调控微观流动特性,实现了低摩擦表面的设计。根据MD模拟,隧洞界面水层没有被完全限制,并作为液滴的润滑层,解释了低CLF。
这些发现有助于改善受益于低CLF的防水涂料的性能通过最小化纳米结构超疏水表面的化学异质性来实现创纪录的低CLF四、全线【数据概览】图1通过用OTSSAM调节表面疏水性来控制CLF©2023TheAuthors图2从稀疏到密集涂覆的OTSSAM ©2023TheAuthors图3用金属化合物标记SAMOH空位以探测分子长度尺度上的化学不均匀性©2023TheAuthors图4 SAM润湿性能©2023TheAuthors 图5.MD模拟显示SAM表面上水滴运动的不同机制。一、华能2号【导读】 微流体到传热等技术设计低摩擦表面,是近年来仿生学研究领域中极具潜力的课题。
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