Численное моделирование стационарной нуклеации с учетом тепловых эффектов в широком диапазоне пересыщений
- Авторы: Перевощиков Е.Е.1, Жуховицкий Д.И.1
-
Учреждения:
- Объединенный институт высоких температур РАН
- Выпуск: Том 87, № 4 (2025)
- Страницы: 387-397
- Раздел: Статьи
- Статья получена: 06.10.2025
- Статья опубликована: 15.08.2025
- URL: https://journals.rcsi.science/0023-2912/article/view/318382
- DOI: https://doi.org/10.7868/S3034543X25040105
- EDN: https://elibrary.ru/npydbp
- ID: 318382
Цитировать
Аннотация
Ключевые слова
Об авторах
Е. Е. Перевощиков
Объединенный институт высоких температур РАНул. Ижорская, 12, стр. 2, Москва, 125412 Россия
Д. И. Жуховицкий
Объединенный институт высоких температур РАН
Email: dmr@ihed.ras.ru
ул. Ижорская, 12, стр. 2, Москва, 125412 Россия
Список литературы
- Райзер Ю.П. О конденсации в облаке испаренного вещества, расширяющегося в пустоту // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1959. T. 37. № 6. C. 1741–1750.
- Abyzov A.S., Schmelzer Jürn W.P., Kovalchuk A.A., et al. Evolution of cluster size-distributions in nucleation-growth and spinodal decomposition processes in a regular solution // J. Non-Cryst. Solids. 2009. V. 356. № 52–54. P. 2915–2922. https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2010.02.031
- Volmer M., Weber A. Keimbildung in übersättigten Gebilden // Zeitschrift für Physikalische Chemie. 1926. V. 119U. № 1. P. 277–301. https://doi.org/10.1515/zpch-1926-11927
- Becker R., Döring W. Kinetische behandlung der keimbildung in übersättigten dämpfen // Annalen Der Physik. 1935. V. 416. № 8. P. 719–752. https://doi.org/10.1002/andp.19354160806
- Зельдович Я.Б. К теории образования новой фазы. Кавитация // Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1942. Т. 12. № 11–12. С. 525–38.
- Chesnokov E.N., Krasnoperov L.N. Complete thermodynamically consistent kinetic model of particle nucleation and growth: Numerical study of the applicability of the classical theory of homogeneous nucleation // J. Chem. Phys. 2007. V. 126. № 14. P. 144504. https://doi.org/10.1063/1.2672647
- Wilemski G. The Kelvin equation and self-consistent nucleation theory // J. Chem. Phys. 1995. V. 103. № 3. P. 1119–1126. https://doi.org/10.1063/1.469822
- Katz J.L., Blander M. Condensation and boiling: Corrections to homogeneous nucleation theory for nonideal gases // J. Colloid Interface Sci. 1973. V. 42. № 3. P. 496–502. https://doi.org/10.1016/0021-9797(73)90035-0
- Barschdorff D. Carrier gas effects on homogeneous nucleation of water vapor in a shock tube // Phys. Fluids. 1975. V. 18. № 5. P. 529–535. https://doi.org/10.1063/1.861185
- Wyslouzil B.E., Seinfeld J.H. Nonisothermal homogeneous nucleation // J. Chem. Phys. 1992. V. 97. № 4. P. 2661–2670. https://doi.org/10.1063/1.463055
- Barrett J.C. A Stochastic simulation of nonisothermal nucleation // J. Chem. Phys. 2008. V. 128. № 16. P. 164519. https://doi.org/10.1063/1.2913051
- Barrett J.C. Note: Cluster temperatures in non-isothermal nucleation // J. Chem. Phys. 2011. V. 135. № 9. P. 096101. https://doi.org/10.1063/1.3636080
- Barrett J.C., Clement C.F., Ford I.J. Energy fluctuations in homogeneous nucleation theory for aerosols // J. Phys. A: Math. Gen. 1993. V. 26. № 3. P. 529. https://doi.org/10.1088/0305-4470/26/3/016
- Zhukhovitskii D.I. Enhancement of the droplet nucleation in a dense supersaturated Lennard-Jones vapor // J. Chem. Phys. 2016. V. 144. № 18. P. 184701. https://doi.org/10.1063/1.4948436
- Zhukhovitskii D.I., Zhakhovsky V.V. Thermodynamics and the structure of clusters in the dense au vapor from molecular dynamics simulation // J. Chem. Phys. 2020. V. 152. № 22. P. 224705. https://doi.org/10.1063/5.0010156
- Gunton J.D. Homogeneous nucleation // J. Stat. Phys. 1999. V. 95. № 5. P. 903–923. https://doi.org/10.1023/A:1004598332758
- Feder J., Russell K.C., Lothe J., et al. Homogeneous nucleation and growth of droplets in vapours // Adv. Phys. 1966. V. 15. № 57. P. 111–178. https://doi.org/10.1080/00018736600101264
- Башкиров А.Г., Фисенко С.П. Вывод уравнений теории неизотермической нуклеации // ТМФ. 1981. Т. 48. С. 106–111.
- Скутова И.В., Фисенко С.П. Шабуня С.И. Математическое моделирование кинетики неизотермической нуклеации в парогазовых смесях // Химическая физика. 1990. Т. 9. № 3. С. 426–432.
- Zhukhovitskii D.I. Multiscale approach to the theory of nonisothermal homogeneous nucleation // J. Chem. Phys. 2024. V. 160. № 19. P. 194505. https://doi.org/10.1063/5.0198471
- Thompson A.P., Aktulga H.M., Berger R., et al. LAMMPS – a flexible simulation tool for particle-based materials modeling at the atomic, meso, and continuum scales // Comput. Phys. Commun. 2022. V. 271. P 108171. https://doi.org/10.1016/j.cpc.2021.108171
- Zhukhovitskii D.I. Molecular dynamics study of cluster evolution in supersaturated vapor // J. Chem. Phys. 1995. V. 103. № 21. P. 9401–9407. https://doi.org/10.1063/1.470000
- Дуников Д.О. Исследование влияния неоднородностей полевых переменных при фазовых превращениях на свойства межфазной границы раздела жидкость–газ: дис. канд. физ.-мат. наук: 01.04.14. – Институт высоких температур. Москва. 2004. 105 с.
- Napari I., Julin J., Vehkamäki H. Cluster sizes in direct and indirect molecular dynamics simulations of nucleation // J. Chem. Phys. 2009. V. 131. № 24. P. 244511. https://doi.org/10.1063/1.3279127
- Halonen R., Zapadinsky E., Vehkamäki H. Deviation from equilibrium conditions in molecular dynamic simulations of homogeneous nucleation // J. Chem. Phys. 2018. V. 148. № 16. P. 164508. https://doi.org/10.1063/1.5023304
Дополнительные файлы
