High-frequency driven capillary flows speed up the gas-liquid phase transition in zero-gravity conditions
BEYSENS, Daniel
Service des Basses Températures [SBT ]
Physique et mécanique des milieux hétérogènes [PMMH]
ESEME : Équipe du Supercritique pour l'Environnement, les Matériaux et l'Espace : Équipe commune CEA-CNRS (2000-2014)
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CHATAIN, Denis
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BEYSENS, Daniel
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CHATAIN, Denis
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GARRABOS, Yves
Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux [ICMCB]
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Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux [ICMCB]
ESEME : Équipe du Supercritique pour l'Environnement, les Matériaux et l'Espace : Équipe commune CEA-CNRS (2000-2014)
Langue
en
Article de revue
Ce document a été publié dans
Physical Review Letters. 2005, vol. 95, n° 3, p. 034502 (4 p.)
American Physical Society
Résumé en anglais
Under weightlessness conditions, the phase transition of fluids is driven only by slow capillary flows.We investigate the effect of high-frequency vibrations to reproduce some features of gravity effects andshow that such ...Lire la suite >
Under weightlessness conditions, the phase transition of fluids is driven only by slow capillary flows.We investigate the effect of high-frequency vibrations to reproduce some features of gravity effects andshow that such vibrations can greatly modify the phase transition kinetics. The investigation is performedinH2near its critical point (critical temperature 33 K) where critical slowing down enables the phasetransition process to be carefully studied. Gravity effects are compensated in a strong magnetic fieldgradient.< Réduire
Mots clés en anglais
Liquid-vapour transformations
Capillarity
Zero gravity experiments
Hydrogen
Shear flow
Origine
Importé de halUnités de recherche