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hal.structure.identifierDepartment of Physics [New Orleans]
dc.contributor.authorHEGSETH, John
hal.structure.identifierInstitut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux [ICMCB]
hal.structure.identifierESEME : Équipe du Supercritique pour l'Environnement, les Matériaux et l'Espace : Équipe commune CEA-CNRS (2000-2014)
dc.contributor.authorGARRABOS, Yves
hal.structure.identifierPhysique et mécanique des milieux hétérogenes (UMR 7636) [PMMH]
hal.structure.identifierInstitut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux [ICMCB]
hal.structure.identifierESEME : Équipe du Supercritique pour l'Environnement, les Matériaux et l'Espace : Équipe commune CEA-CNRS (2000-2014)
dc.contributor.authorNIKOLAYEV, Vadim
hal.structure.identifierInstitut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux [ICMCB]
hal.structure.identifierESEME : Équipe du Supercritique pour l'Environnement, les Matériaux et l'Espace : Équipe commune CEA-CNRS (2000-2014)
dc.contributor.authorLECOUTRE-CHABOT, Carole
hal.structure.identifierInstitut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux [ICMCB]
hal.structure.identifierESEME : Équipe du Supercritique pour l'Environnement, les Matériaux et l'Espace : Équipe commune CEA-CNRS (2000-2014)
dc.contributor.authorWUNENBURGER, Régis
hal.structure.identifierPhysique et mécanique des milieux hétérogenes (UMR 7636) [PMMH]
hal.structure.identifierInstitut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux [ICMCB]
hal.structure.identifierESEME : Équipe du Supercritique pour l'Environnement, les Matériaux et l'Espace : Équipe commune CEA-CNRS (2000-2014)
dc.contributor.authorBEYSENS, Daniel
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0195-928X
dc.description.abstractEnWhen coexisting gas and liquid phases of a pure fluid are heated through their critical point, large-scale density fluctuations make the fluid extremely compressible and expandable and slow the diffusive transport. These properties lead to perfect wetting by the liquid phase (zero contact angle) near the critical temperature T-c. However, when the system's temperature T is increased to T-c so that it is slightly out of equilibrium, the apparent contact angle is very large (up to 110degrees), and the gas appears to "wet" the solid surface. These experiments were performed and repeated on several missions on the Mir space station using the Alice-II instrument, to suppress buoyancy-driven flows and gravitational constraints on the Equid-gas interface. These unexpected results are robust, i.e., they are observed under either continuous heating (ramping) or stepping by positive temperature quenches, for various morphologies of the gas bubble and in different fluids (SF6 and CO2). Possible causes of this phenomenon include both a surface-tension gradient, due to a temperature gradient along the interface, and the vapor recoil force, due to evaporation. It appears that the vapor recoil force has a more dominant divergence and explains qualitatively the large apparent contact angle far below T-c.
dc.language.isoen
dc.publisherSpringer Verlag
dc.subject.enContact angle
dc.subject.enVapor recoil
dc.subject.enThermal-capillary flow
dc.subject.enCritical exponent
dc.subject.enMarangoni flow
dc.subject.enPrincipal axis
dc.subject.enSurface tension
dc.title.enGas "wets" a solid wall in orbit
dc.typeArticle de revue
dc.identifier.doi10.1023/A:1013996809068
dc.subject.halChimie/Matériaux
bordeaux.journalInternational Journal of Thermophysics
bordeaux.page89-101
bordeaux.volume23
bordeaux.issue1
bordeaux.peerReviewedoui
hal.identifierhal-00705866
hal.version1
hal.popularnon
hal.audienceInternationale
hal.origin.linkhttps://hal.archives-ouvertes.fr//hal-00705866v1
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=International%20Journal%20of%20Thermophysics&rft.date=2002&rft.volume=23&rft.issue=1&rft.spage=89-101&rft.epage=89-101&rft.eissn=0195-928X&rft.issn=0195-928X&rft.au=HEGSETH,%20John&GARRABOS,%20Yves&NIKOLAYEV,%20Vadim&LECOUTRE-CHABOT,%20Carole&WUNENBURGER,%20R%C3%A9gis&rft.genre=article


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