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2019 Fiscal Year Annual Research Report

固液気異相界面の界面抵抗と界面摩擦機構のマルチフィジックス

Research Project

Project/Area Number 18H01385
Research InstitutionKyushu Institute of Technology

Principal Investigator

長山 暁子  九州工業大学, 大学院工学研究院, 教授 (60370029)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 西川 宏志  九州工業大学, 大学院工学研究院, 助教 (40208161)
高瀬 聡子  九州工業大学, 大学院工学研究院, 助教 (60239275)
Project Period (FY) 2018-04-01 – 2021-03-31
Keywords固液気界面 / 界面抵抗 / 真実接触面積 / 濡れ / 界面摩擦機構 / マイクロ・ナノデバイス / ナノトライボロジー / 分子動力学解析
Outline of Annual Research Achievements

固体・液体・気体の異相間接触によって生じた界面抵抗は,系の代表寸法が小さくなるとその効果が相対的に増加し,従来のマクロ系の伝熱理論が成立しなくなる要因になる.本研究では,伝熱は伝熱面積(接触面積),濡れは濡れ面積(接触面積),電気化学反応は反応面積(接触面積)に支配されることに着目し,①固液気の異相間界面抵抗と熱・濡れ・電気化学特性との相関関係を解明することより界面抵抗を定量的に評価するとともに,②スケール効果で顕著となる界面抵抗が摩擦界面の温度や粘性などに著しい影響を及ぼすため,摩擦機構における界面効果を明らかにすることを目的とする.
今年度は,昨年度に続き,①微細加工・濡れ性測定・熱計測による固液気接触界面抵抗の評価,②電気化学インピーダンス計測による異相界面真実接触面積の評価,③分子動力学解析による接触面積に基づいた界面抵抗の理論モデル,④界面抵抗を考慮した境界条件を用いた流体潤滑特性の解析などについて検討しました.①については,マイクロ微細加工技術でナノ構造面,マイクロ構造面およびナノ・マイクロ階層構造面を作製し,基板表面における純水液滴の接触角を計測し,異なる表面構造によって液滴と基板表面との真実接触面積を濡れの理論モデルより評価した.また,異なる表面構造を持つ基板表面をマイクロチャンネル熱計測デバイスによる固液間接触界面抵抗を測定した.②については,主に親水面における電気化学インピーダンスを計測し,真実接触面積を評価した.③については,異なる構造を持つ表面における濡れ挙動および熱抵抗を分子動力学法を用いて解析した.④については,界面抵抗を考慮した境界条件を用いて,点接触界面における流体潤滑の液膜厚みと界面抵抗の等価長さの相関から流体潤滑特性のスケール効果を解明した.

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

今年度は,昨年度に続き,①微細加工・濡れ性測定・熱計測による固液気接触界面抵抗の評価,②電気化学インピーダンス計測による異相界面真実接触面積の評価,③分子動力学解析による接触面積に基づいた界面抵抗の理論モデル,④界面抵抗を考慮した境界条件を用いた流体潤滑特性の解析などについて検討しまして,おおよそ予定通りの結果が得られた.

Strategy for Future Research Activity

次年度以降は引き続き実験および解析を進めていき,研究成果をまとめ,学術雑誌に投稿する予定である.

  • Research Products

    (16 results)

All 2020 2019

All Journal Article (4 results) (of which Peer Reviewed: 4 results) Presentation (12 results) (of which Int'l Joint Research: 11 results,  Invited: 2 results)

  • [Journal Article] Intermediate Wetting State at Nano/Microstructured Surfaces2020

    • Author(s)
      Gyoko Nagayama, Dejian Zhang
    • Journal Title

      Soft Matter

      Volume: 16 Pages: 3514-3521

    • DOI

      10.1039/C9SM02513H

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Investigation of Solid-Liquid-Vapor Three-Phase Contact Region on Water Droplet2019

    • Author(s)
      Shun Nakahara, Gyoko Nagayama
    • Journal Title

      Proceedings of The 2nd Pacific Rim Thermal Engineering Conference

      Volume: 1 Pages: 1-6

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Imbibition Rate of Capillary-Driven Flow in Open Rectangular Microchannel2019

    • Author(s)
      Taishi Matsumoto, Gyoko Nagayama
    • Journal Title

      Proceedings of The 2nd Pacific Rim Thermal Engineering Conference

      Volume: 1 Pages: 1-6

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Effective Wetting Area Based on Electrochemical Impedance Analysis: Hydrophilic Structured Surface2019

    • Author(s)
      Dejian Zhang, Gyoko Nagayama
    • Journal Title

      Langmuir

      Volume: 35 Pages: 16508-16513

    • DOI

      10.1021/acs.langmuir.9b03349

    • Peer Reviewed
  • [Presentation] 電気化学測定を用いた固液界面の特性評価からエネルギー変換メカニズム解明へ2020

    • Author(s)
      長山 暁子
    • Organizer
      ソフトマターの未来材料シンポジウム
    • Invited
  • [Presentation] Capillary-driven Flow in Microchannels2019

    • Author(s)
      Gyoko Nagayama
    • Organizer
      International Joint Seminar on Thermal Engineering 2019
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] Molecular Dynamics Study on Solid-liquid Interfacial Boundary Condition in Nanoflow2019

    • Author(s)
      Wentao Chen
    • Organizer
      International Joint Seminar on Thermal Engineering 2019
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Effective Wetting Area at Patterned Si Surface Based on Electrochemical Impedance Analysis2019

    • Author(s)
      Dejian Zhang
    • Organizer
      International Joint Seminar on Thermal Engineering 2019
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Numerical Simulation of Droplet Evaporation Coupling with Solid-liquid- vapor Interfacial Heat and Mass Transfer2019

    • Author(s)
      Muhammad Mohib Ur Rehman
    • Organizer
      International Joint Seminar on Thermal Engineering 2019
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Effect of Slip Length at Solid-lubricant Interface on Film Thickness in Point EHL Contacts2019

    • Author(s)
      Xianghua Meng
    • Organizer
      International Joint Seminar on Thermal Engineering 2019
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Molecular Dynamics Study on Droplet Contact Angle at Nanostructured Surfaces2019

    • Author(s)
      Kota Nishiyama
    • Organizer
      International Joint Seminar on Thermal Engineering 2019
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Experimental Study on Thermal Resistance at Solid-liquid/solid-air Interface2019

    • Author(s)
      Yankun Yu
    • Organizer
      International Joint Seminar on Thermal Engineering 2019
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Effects of Surface Wettability on Solid-liquid Interface Resistance in Microchannel2019

    • Author(s)
      Ryoya Mitoma
    • Organizer
      International Joint Seminar on Thermal Engineering 2019
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Effective wetting area analysis at patterned Si surface based on partial wetting model2019

    • Author(s)
      Dejian Zhang
    • Organizer
      Workshop on Thermal and Charge Transport across Flexible Nano-Interfaces
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] EHL film thickness under slip boundary conditions2019

    • Author(s)
      Xianghua Meng
    • Organizer
      Workshop on Thermal and Charge Transport across Flexible Nano-Interfaces
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Thermal transport at nanostructured solid-liquid interface2019

    • Author(s)
      Wentao Chen
    • Organizer
      Workshop on Thermal and Charge Transport across Flexible Nano-Interfaces
    • Int'l Joint Research

URL: 

Published: 2021-01-27  

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