Experimental and Molecular Dynamic Simulation of Droplet Deposition on Superhydrophobic Plant Leaf Surfaces

Chong Cao Pei Zhang Lidong Cao Mingxin Liu Yuying Song Peng Chen Qiliang Huang Buxing Han

Citation:  Chong Cao, Pei Zhang, Lidong Cao, Mingxin Liu, Yuying Song, Peng Chen, Qiliang Huang, Buxing Han. Experimental and Molecular Dynamic Simulation of Droplet Deposition on Superhydrophobic Plant Leaf Surfaces[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2022, 38(12): 220700. doi: 10.3866/PKU.WHXB202207006 shu

液滴在超疏水植物叶面的沉积:实验和分子动力学模拟

    通讯作者: 张裴, zhangpei@iccas.ac.cn
    黄啟良, qlhuang@ippcaas.cn
    韩布兴, hanbx@iccas.ac.cn
  • 基金项目:

    国家自然科学基金 32072469

    国家自然科学基金 22073104

    中央级公益性科研院所基本科研业务费专项 S2022XM16

摘要: 农药液滴在靶标植物叶面的动态沉积对于提高农药利用率具有重要的意义,特别是在超疏水植物叶面的动态沉积。在本文中,我们利用生物基表面活性剂和甘油之间的氢键作用来增强液滴在超疏水植物叶面的有效沉积。在较低浓度的山梨醇-烷基胺表面活性剂溶液中,添加0.001%的甘油,可有效抑制液滴在不同超疏水/疏水植物叶片表面的弹跳和飞溅行为。结果表明,甘油的加入并没有显著改变山梨醇-烷基胺表面活性剂溶液的表面张力、粘度和聚集体的形态。核磁共振波谱(DOSY)显示,甘油加速了山梨醇-烷基胺表面活性剂分子的扩散速度。利用分子动力学模拟,对山梨醇-烷基胺表面活性剂/甘油体系的能量演化及表面活性剂相对于固体表面距离的分布进行了研究。这项目工作不仅为抑制液滴在植物叶面的弹跳飞溅提供了一种建设性的方法,而且为选择农用表面活性剂提供了理论基础。

English

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  • 发布日期:  2022-12-15
  • 收稿日期:  2022-07-05
  • 接受日期:  2022-08-02
  • 修回日期:  2022-07-29
  • 网络出版日期:  2022-08-12
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
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    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

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