Freie Tropfen

TP-B6: Tropfen unter Temperatur- und Geschwindigkeitsgradienten mittels atomistischer Simulation

TP-B6

Beschreibung

Das Verhalten von Tropfen unter starken Nichtgleichgewichtsbedingungen ist nur unzureichend ver- standen. Bei den zugehörigen Stoff- und Energieübergangsphänomenen spielt die Phasengrenze zwischen Tropfen und seiner Umgebung eine entscheidende Rolle. Aufgrund ihrer typischerweise sehr kleinen räumlichen Ausdehnung kann die Phasengrenze im Nichtgleichgewicht mittels atomisti- scher Molekulardynamik direkt simuliert werden, was einen detaillierten Einblick auf einer guten physikalischen Basis ermöglicht. Dort vorhandene starke Gradienten sind für diesen methodischen Ansatz zudem eher begünstigend, da sie das Verhältnis von Signal zu Rauschen verstärken. Im vorliegenden Teilprojekt sollen miteinander über eine Phasengrenze wechselwirkende Flüssigkeiten und Gase unter Nichtgleichgewichtsbedingungen mit atomistischer Simulation verhältnismäßig großer Systeme unter- sucht werden. Die Tropfenverdampfung wird damit in ihrer unmittelbaren Form direkt adressiert. Neben Reinstoffen werden insbesondere Mehrkomponentensysteme betrachtet. Kraftfeldmodelle für reale Fluide, wie Azeton oder Stickstoff, stehen zur Verfügung. Der Einfluss von Temperatur- bzw. Geschwindigkeitsgradienten soll in Bezug auf den Energie- und Stoffübergang sowie die physikalischen Größen der Phasengrenze untersucht werden.

Ein Ziel ist es, ein phänomenologisches Modell auf der Basis von Simulationsserien zu generieren. Das erweiterte kritische Gebiet, das typischerweise mit einer signifikant ausgedehnteren Phasengrenze einhergeht, soll ebenfalls betrachtet werden. In Zusammenarbeiten mit anderen Teilprojekten des SFB-TRR75 werden experimentelle Bedin- gungen nachgestellt oder simulative Vergleichswerte bereitgestellt. Daneben sollen thermodynami- sche Stoffdaten, insbesondere zu Transportdiffusionskoeffizienten, vorhergesagt werden.

Publikationen

2021

Hitz, T., Jöns, S., Heinen, M., Vrabec, J., Munz, C.-D.:
Comparison of macro- and microscopic solutions of the Riemann problem II. Two-phase shock tube
Journal of Computational Physics, 429, 2021.
https://doi.org/10.1016/j.jcp.2020.110027

2020

Hitz, T., Heinen, M., Vrabec, J., Munz, C.-D.:
Comparison of macro- and microscopic solutions of the Riemann problem I. Supercritical shock tube and expansion into vacuum
Journal of Computational Physics, 402, 2020.
https://doi.org/10.1016/j.jcp.2019.109077

Homes S., Heinen, M., Vrabec, J., Fischer, J.:
Evaporation driven by conductive heat transport
Molecular Physics, 2020.
https://doi.org/10.1080/00268976.2020.1836410

2019

René Spencer Chatwell, R. S., Heinen, M., Vrabec, J.:
Diffusion limited evaporation of a binary liquid film
International Journal of Heat and Mass Transfer, 132, 2019.
https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.12.030

Reitzle, M., Ruberto, S., Stierle, R., Gross, J., Janzen, T., Weigand, B.:
Direct numerical simulation of sublimating ice particles,
International Journal of Thermal Sciences, 145, 2019.
https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2019.05.009

Heinen M., Vrabec, J.:
Evaporation sampled by stationary molecular dynamics simulation
The Journal of Chemical Physics, 151, 044704, 2019.
https://doi.org/10.1063/1.5111759

2018

Köster, A., Thol, M., Vrabec, J.:
Molecular Models for the Hydrogen Age: Hydrogen, Nitrogen, Oxygen, Argon, and Water
Journal of Chemical & Engineering Data, 63 (2), 305-320, 2018.
https://doi.org/10.1021/acs.jced.7b00706

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