Nonspherical armoured bubble vibration
Document type :
Compte-rendu et recension critique d'ouvrage
DOI :
Title :
Nonspherical armoured bubble vibration
Author(s) :
Prabhudesai, Gaurav [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Bihi, Ilyesse [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Zoueshtiagh, Farzam [Auteur]
Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Jose, Johny [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Baudoin, Michael [Auteur correspondant]
Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Bihi, Ilyesse [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Zoueshtiagh, Farzam [Auteur]

Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Jose, Johny [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Baudoin, Michael [Auteur correspondant]

Acoustique Impulsionnelle & Magnéto-Acoustique Non linéaire - Fluides, Interfaces Liquides & Micro-Systèmes - IEMN [AIMAN-FILMS - IEMN]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Journal title :
Soft Matter
Pages :
3879-3884
Publisher :
Royal Society of Chemistry
Publication date :
2017-06-07
ISSN :
1744-683X
English keyword(s) :
armoured bubble
bubble vibration
bubble vibration
HAL domain(s) :
Physique [physics]/Mécanique [physics]/Mécanique des fluides [physics.class-ph]
Physique [physics]/Mécanique [physics]/Acoustique [physics.class-ph]
Sciences de l'ingénieur [physics]
Physique [physics]/Mécanique [physics]/Acoustique [physics.class-ph]
Sciences de l'ingénieur [physics]
English abstract : [en]
In this paper, we study the dynamics of cylindrical armoured bubbles excited by mechanical vibrations. A step by step transition from cylindrical to spherical shape is reported as the intensity of the vibration is increased, ...
Show more >In this paper, we study the dynamics of cylindrical armoured bubbles excited by mechanical vibrations. A step by step transition from cylindrical to spherical shape is reported as the intensity of the vibration is increased, leading to a reduction of the bubble surface and a dissemination of the excess particles. We demonstrate through energy balance that nonspherical armoured bubbles constitute a metastable state. The vibration instills the activation energy necessary for the bubble to return to its least energetic stable state: a spherical armoured bubble. At this point, particle desorption can only be achieved through higher amplitude of excitation required to overcome capillary retention forces. Nonspherical armoured bubbles open perspectives for tailored localized particle dissemination with limited excitation power.Show less >
Show more >In this paper, we study the dynamics of cylindrical armoured bubbles excited by mechanical vibrations. A step by step transition from cylindrical to spherical shape is reported as the intensity of the vibration is increased, leading to a reduction of the bubble surface and a dissemination of the excess particles. We demonstrate through energy balance that nonspherical armoured bubbles constitute a metastable state. The vibration instills the activation energy necessary for the bubble to return to its least energetic stable state: a spherical armoured bubble. At this point, particle desorption can only be achieved through higher amplitude of excitation required to overcome capillary retention forces. Nonspherical armoured bubbles open perspectives for tailored localized particle dissemination with limited excitation power.Show less >
Language :
Anglais
Popular science :
Non
ANR Project :
Source :
Files
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