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Résumé de la communication
Le phénomène de coalescence de gouttelettes joue un rôle actif dans de nombreux domaines de technologie de pointe, allant de la conception de dispositifs microfluidiques aux procédés de revêtements en couches minces. À la suite d’impressionnantes améliorations en techniques d’imagerie, plusieurs modèles théoriques du processus de coalescence se sont avérés incomplets ou inexacts, et doivent donc être revus pour expliquer les résultats expérimentaux. Nous avons réalisé des simulations numériques de dynamique moléculaire en utilisant le potentiel générique Lennard-Jones et une distribution spatiale polydisperse des éléments des nanogouttelettes. Afin de bien recréer la phase liquide de ce modèle, nous avons déterminé son diagramme de phase et obtenu une température et densité idéale à T*=0.45 et n*=0.71. Nous avons aussi développé un algorithme de recherche de surface permettant d'appliquer une pression constante sur le système. Nous avons trouvé une relation entre le diamètre du col de coalescence et le temps de la forme t[SUP 0.42], ce qui est cohérent avec les valeurs obtenues par l'expérience. La relation entre le temps total de coalescence, la taille et la température des gouttelettes, et l’évolution initiale du « pont de coalescence », nous permettront de vérifier s'il y a formation de bulles ou des déformation géométriques majeures des nanogoutelettes.
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