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2023 article

Fluctuation-driven instability of nanoscale liquid films on chemically heterogeneous substrates

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

The instability and dewetting of bounded liquid films at the nanoscale are shown to strongly depend on thermal fluctuations. In this work, this fluctuation-driven instability of films on a chemically heterogeneous substrate is investigated both by a stochastic lubrication equation (SLE), which models thermal fluctuations with white noise, and by molecular dynamics (MD). Linear instability analysis for the SLE, considering slip and intermolecular forces of the heterogeneous substrates, is employed to derive a spectrum of the thermal capillary waves and their corresponding interface roughness, which are then quantitatively confirmed by numerical solutions for the SLE and MD. The fluctuation-driven instability is found to be enhanced by the slip and intermolecular forces, with the latter becoming dominant toward the final rupture. Moreover, the results suggest that a heterogeneous substrate can be approximated as a homogeneous one with effective (averaged) slip lengths and Hamaker constants for the intermolecular forces. The gradients of the slip and intermolecular forces due to the heterogeneities are shown not to affect the instability significantly.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Fluctuation-driven instability of nanoscale liquid films on chemically heterogeneous substrates
Date Crossref
01/07/2023
Éditeur
AIP Publishing
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

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