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2024 article

Instability and collapse mechanisms of O2 and N2 nanobubble gas–liquid interfaces: A molecular dynamics simulation study

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

Le résumé fourni par la source

Nanobubbles, with their stability and oxidative properties, are widely applied in biomedicine, flotation, and environmental remediation. While experimental studies have explored their application effects, the dynamic behavioral characteristics of gas-containing nanobubbles during collapse remain insufficiently investigated. This study employs molecular dynamics simulation to examine nanobubble collapse under various conditions, including impact velocities, gas types, bubble sizes, and gas densities. Results show that increasing bubble size expands the microjet radiation area, while higher impact velocities increase microjet velocities. Gas types affect the jet radiation area due to differences in van der Waals forces and solubility. Vacuum nanobubbles exhibit higher maximum jet velocities than nitrogen and oxygen nanobubbles. Gas cushioning and compression rebound significantly influence maximum jet velocity. Microjets induce vortex structures, gas surface changes, and local pressure increases, leading to secondary water hammer impacts. Simulation results align well with theoretical calculations. This study provides the theoretical foundation for the industrial-scale implementation of nanobubble cavitation technology.

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
Instability and collapse mechanisms of O2 and N2 nanobubble gas–liquid interfaces: A molecular dynamics simulation study
Date Crossref
01/12/2024
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

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Minerals Flotation and Separation TechniquesCalcium Carbonate Crystallization and InhibitionUltrasound and Cavitation Phenomena

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