咨询与建议

看过本文的还看了

相关文献

该作者的其他文献

文献详情 >氩流体冷凝过程的分子动力学模拟 收藏

氩流体冷凝过程的分子动力学模拟

Molecular dynamics simulation of condensation coefficient of argon fluid

作     者:霍佳捷 张宇 雷广平 王宝和 Huo Jiajie;Zhang Yu;Lei Guangping;Wang Baohe

作者机构:大连理工大学化工学院辽宁大连116024 

出 版 物:《计算机与应用化学》 (Computers and Applied Chemistry)

年 卷 期:2012年第29卷第8期

页      面:969-972页

核心收录:

学科分类:081704[工学-应用化学] 07[理学] 070304[理学-物理化学(含∶化学物理)] 08[工学] 0817[工学-化学工程与技术] 0703[理学-化学] 

基  金:大连理工大学大学生创新性实验计划(国家级项目) 

主  题:冷凝系数 分子动力学模拟 Gibbs界面:氩流体 

摘      要:冷凝系数为冷凝流率与碰撞流率之比,是气体冷凝过程的重要性质。本文采用分子动力学方法,探讨了不同温度(95.5、104.3、113.3、123.2)K下,氩流体气液两相平衡体系中气相的冷凝过程。模拟得到了氩流体气液相主体范围、Gibbs界面位置及界面厚度;并分别以气相主体与界面区的分界面gz及Gibbs界面作为碰撞界面,统计得到了氩流体的冷凝系数,并与文献值进行了比较。模拟结果表明,在相同温度条件下,以Gibbs界面为碰撞界面得到的碰撞粒子数目明显高于以gz为碰撞界面得到的碰撞粒子数目。当采用︱zg︳界面作为碰撞界面时,冷凝系数1α随着温度的变化规律与文献值一致,均随着温度的升高而降低,变化范围在0.822与0.596之间;但以Gibbs界面作为碰撞界面时,所得冷凝系数2α基本上与温度无关,其值在0.335左右,且2α明显小于1α。

读者评论 与其他读者分享你的观点

用户名:未登录
我的评分