دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: ترمودینامیک و مکانیک آماری ویرایش: نویسندگان: Denis N. Gerasimov, Eugeny I. Yurin سری: Springer Series in Surface Sciences 68 ISBN (شابک) : 9783319963044, 331996304X ناشر: Springer سال نشر: 2018 تعداد صفحات: 341 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 5 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب سینتیک تبخیر: تبخیر، علم / انرژی، علم / مکانیک / عمومی، علوم / فیزیک / عمومی، فیزیک آماری، ترمودینامیک مهندسی، ترمودینامیک و گرما، علوم غیرخطی، علم مواد، فیزیک ماده چگال (فیزیک حالت مایع و حالت جامد، فیزیک ترانسفورماتیک)، و سیستمهای چند فازی، فیزیک آماری و سیستمهای دینامیکی، ترمودینامیک مهندسی، انتقال حرارت و جرم، ترمودینامیک، کاربردهای دینامیک غیرخطی و نظریه آشوب، سطوح و واسطها، لایههای نازک
در صورت تبدیل فایل کتاب Kinetics of Evaporation به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب سینتیک تبخیر نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این مونوگراف اصول اساسی فرآیند تبخیر را با بررسی آن در سطح مولکولی و اتمی مورد بحث قرار می دهد. در بخش اول روشهای فیزیک آماری، سینتیک فیزیکی و مدلسازی عددی شامل تابع توزیع ماکسول، معادله جنبشی بولتزمن، رویکرد Vlasov و تکنیک CUDA بیان شدهاند. سپس توابع توزیع ذرات در حال تبخیر تعریف می شوند. نتایج تجربی روی ضریب تبخیر و جهش دما روی سطح تبخیر به طور انتقادی بررسی شده و با نتایج تئوری و عددی ارائه شده در فصلهای قبلی مقایسه میشود. کتاب با فصلی به تبخیر در فرآیندهای مختلف، مانند جوشاندن و کاویتاسیون، به پایان می رسد. این تک نگاری به دانشجویان فارغ التحصیل و محققانی که روی انتقال فاز و زمینه های مرتبط کار می کنند، می پردازد. بیشتر بخوانید...
This monograph discusses the essential principles of the evaporation process by looking at it at the molecular and atomic level. In the first part methods of statistical physics, physical kinetics and numerical modeling are outlined including the Maxwell’s distribution function, the Boltzmann kinetic equation, the Vlasov approach, and the CUDA technique. The distribution functions of evaporating particles are then defined. Experimental results on the evaporation coefficient and the temperature jump on the evaporation surface are critically reviewed and compared to the theory and numerical results presented in previous chapters. The book ends with a chapter devoted to evaporation in different processes, such as boiling and cavitation. This monograph addresses graduate students and researchers working on phase transitions and related fields. Read more...
Intro
Preface
Contents
1 "Liquid-Vapor" Phase Transition
1.1 Evaporation and Condensation
1.1.1 Phases and Transitions
1.1.2 Units
1.1.3 Evaporation Perennially
1.1.4 This Book Is Not About Condensation
1.1.5 Evapotranspiration
1.1.6 A Droplet on a Candent Surface
1.2 What Can We Obtain from Thermodynamics?
1.2.1 Basic Principles of Thermodynamics
1.2.2 Phase Equilibrium
1.2.3 The Nucleation of a New Phase
1.2.4 The Evaporation Temperature
1.2.5 Magic Bird
1.2.6 Thermodynamic Diagrams
1.3 What Can We Obtain from Hydrodynamics?
1.3.1 Navier-Stokes Equations 1.3.2 Conditions on an Interfacial Surface1.3.3 Movement of the Interfacial Boundary
1.3.4 Dynamics Near the Evaporation Surface
1.4 Boundary Conditions
1.4.1 Boundary Conditions for Hydrodynamics
1.4.2 Boundary Conditions for Kinetics
1.5 Conclusion
References
2 The Statistical Approach
2.1 From Mechanics to Probability
2.1.1 From Mechanics …
2.1.2 … Through a Chaos …
2.1.3 … to Probability
2.1.4 Irreversibility Versus Unidirectionality
2.1.5 "Tomorrow It Will Be Raining with 77% Probability"
2.2 Distribution Function
2.2.1 Probability Density Function 2.2.2 Special Probability Functions2.2.3 Poisson and Gauss
2.2.4 Spatial Scales
2.2.5 Example: The Debye Radius
2.2.6 Distribution of Potential Energy
2.2.7 The Statistical Approach
2.2.8 The Principle of the Maximal Entropy
2.2.9 The Virial Theorem
2.3 The Maxwell Distribution Function
2.3.1 Physical Models
2.3.2 The Maxwellian of Maxwell
2.3.3 Modern View on Maxwellian
2.3.4 The Maxwellians for 2D and 3D Cases
2.3.5 The Maxwellian Distribution Function of Kinetic Energy
2.3.6 The Meaning of the Maxwellian Distribution Function
2.4 Conclusion
References Recommended Literatures3 The Kinetic Approach
3.1 Dynamics of Probability
3.1.1 Kinetic Equations
3.1.2 The Liouville Theorem
3.2 The Bogoliubov-Born-Green-Kirkwood-Yvon Chain
3.2.1 Kinetic Equations
3.3 The Boltzmann Kinetic Equation
3.3.1 Derivation from the BBGKY Chain
3.3.2 The Differentiability
3.3.3 Spatial Scales for the Distribution Function
3.3.4 Temporal Scale for the Distribution Function
3.4 The Vlasov Approach: No Collisions
3.4.1 Collisionless
3.4.2 The Hamiltonian of the Macrosystem
3.4.3 Crystallization
3.4.4 Limitations of the Vlasov Approach 3.5 The Kinetic Equation for Practical Purposes3.5.1 The Split Decision
3.5.2 Interactions at Intermediate Scales
3.5.3 The Relaxation Approach
3.6 The Evolution of Probability: The Mathematical Approach
3.6.1 The Master Equation
3.6.2 The Kinetic Equation in an External Field
3.6.3 The Kinetic Equation for a Self-consisted Field
3.6.4 The Kinetic Equation for Collisions
3.6.5 The Diffusion Equations
3.6.6 The Stationary Equations
3.7 The Kinetics of Gas Near the Evaporation Surface
3.7.1 The Liquid
3.7.2 The Region of Vapor-Liquid Interaction
3.7.3 The Knudsen Layer