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Influence of Capillary Bridge Formation onto the SilicaNanoparticle Interaction Studiedby Grand Canonical Monte Carlo Simulations

机译:毛细管桥形成对二氧化硅的影响研究了纳米粒子的相互作用通过Grand Canonical Monte Carlo Simulations

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摘要

Adhesion forces between nanoparticles strongly depend on the amount of adsorbed condensed water from ambient atmosphere. Liquid water forms bridges in the cavities separating the particles, giving rise to the so-called capillary forces which in most cases dominate the van der Waals and long-range electrostatic interactions. Capillary forces promote the undesirable agglomeration of particles to large clusters, thereby hindering the flowability of dry powders in process containers. In process engineering macroscopic theories based on the Laplace pressures are used to estimate the strength of the capillary forces. However, especially for low relative humidity and when the wetting of rough or small nanoparticles is studied, those theories can fail. Molecular dynamic simulations can help to give better insight into the water–particle interface. The simulated force versus distance curve as well as adhesion forces and the adsorption isotherm for silica nanoparticles at varying relative humidity will be discussed in comparison to experiments, theories, and simulations.
机译:纳米颗粒之间的粘附力在很大程度上取决于从周围大气中吸附的冷凝水的量。液态水在空腔中形成分隔颗粒的桥梁,从而产生所谓的毛细作用力,在大多数情况下,这些作用力支配着范德华力和远距离静电相互作用。毛细作用力促使不希望的颗粒团聚成大团,从而阻碍了干粉在工艺容器中的流动性。在过程工程中,基于拉普拉斯压力的宏观理论用于估计毛细作用力的强度。但是,特别是对于低相对湿度以及研究粗糙或小的纳米颗粒的润湿性时,这些理论可能会失败。分子动力学模拟可以帮助您更好地了解水-粒子界面。与实验,理论和模拟相比较,将讨论二氧化硅纳米颗粒在相对湿度变化时的模拟力与距离曲线以及粘附力和吸附等温线。

著录项

  • 期刊名称 ACS AuthorChoice
  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(29),40
  • 年度 -1
  • 页码 12410–12420
  • 总页数 11
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-21 11:00:32

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