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- W765746404 abstract "Understanding liquid flow at the vicinity of solid surfaces is crucial to the developmentrnof technologies to reduce drag. One possibility to infer flow properties at the liquid-solid interface is to compare the experimental results to solutions of the Navier-Stokes equations assuming the boundary condition (BC) or the BC. There is no consensus in the literature about which BC should be used to model the flow of aqueous solutions over hydrophilic surfaces. Here, the colloidal probe technique is used to systematically address this issue, measuring forces acting during drainage of water over a surface. Results show that experimental variables, especially the cantilever spring constant, lead to the discrepancy observed in the literature. Two different parameters, calculated from experimental variables, could be used to separate the data obtained in this work and those reported in the literature in two groups: one explained with the BC, and another with the BC. The observed residual slippage is a function of instrumental variables, showing a trend incompatible with the available physical justifications. As a result, the is the more appropriate BC. The parameters can be used to avoid situations where the BC is not satisfied.%%%%Das Verstandnis des Flussigkeitsstroms an der Oberflachen eines Festkorper ist entscheidend fur die Entwicklung von Technologien zur Verringerung des Stromungswiderstandes. Eine Moglichkeit, um die Stromungseigenschaften an der Flussig-Fest-Schnittstelle zu untersuchen, ist der Vergleich experimenteller Ergebnisse mit den Losungen der Navier-Stokes Gleichungen unter der Annahme von slip oder no-slip Randbedingungen. Es gibt keinen Konsens in der Literatur daruber, welche Randbedingung benutzt werden sollte, um die Stromung von wassrigen Losungen uber hydrophile Oberflachen zu beschreiben. Diese Arbeit verwendet die Kolloidprobentechnik des AFMs, um systematisch die wirkenden Krafte beim Abfliesen von Wasser uber eine Grenzflache zu messen. Die Ergebnisse zeigen, dass experimenteller Variablen, insbesondere der Cantilever Federkonstante, zu den unterschiedlichen Interpretationen in der Literatur fuhrt. Zwei verschiedene Parameter konnen aus den experimentellen Variablen berechnet werden, um die Daten dieser Arbeit und in der Literatur in zwei Gruppen zu trennen: Systeme, die sich mit „slip“ erklaren lassen, und Systeme, die sich mit „no-slip“ erklaren lassen. Die beobachteten remanenten Gleiteigenschaften zeigen einen Trend in der Abhangigkeit von instrumentellen Variablen, die unvereinbar mit den verfugbaren physischen Begrundungen ist. Prinzipiell ergibt sich, dass die „no-slip“ Randbedingung am geeignetsten ist. Die eingefuhrten Parameter konnen verwendet werden, um Falle zu vermeiden, in denen die „no-slip“ Randbedingung nicht erfullt ist." @default.
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