自擴(kuò)散泳微觀轉(zhuǎn)動馬達(dá)的介觀模擬沈明仁劉銳厚美瑛楊明成

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1、自擴(kuò)散泳微觀轉(zhuǎn)動馬達(dá)的介觀模擬沈明仁劉銳厚美瑛楊明成陳科Mesoscalesimulationofself-diffusiophoreticmicrorotorShenMing-RenLiuRuiHouMei-YingYangMing-ChengChenKe引用信息Citation:ActaPhysicaSinica,65,170201(2016)DOI:10.7498/aps.65.170201在線閱讀Viewonline:http://dx.doi.org/10.7498/aps.65.170201當(dāng)期內(nèi)容Viewtableofcontents:

2、http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2016/V65/I17您可能感興趣的其他文章Articlesyoumaybeinterestedin鋰離子電池多尺度數(shù)值模型的應(yīng)用現(xiàn)狀及發(fā)展前景Applicationstatusandfutureofmulti-scalenumericalmodelsforlithiumionbattery物理學(xué)報(bào).2015,64(21):210202http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.210202燃料拋撒成霧及其燃燒爆炸的光滑離散顆粒流體動力學(xué)方法數(shù)值模擬研究Numerica

3、lsimulationoffueldispersalintocloudanditscombustionandexplosionwithsmootheddiscreteparticlehydrodynamics物理學(xué)報(bào).2015,64(11):110202http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.110202充模過程中熔接痕的改進(jìn)光滑粒子動力學(xué)方法模擬與預(yù)測Simulationandpredictionoftheweld-lineinthefillingprocessusingacorrectedsmoothedparticle

4、hydro-dynamicsmethod物理學(xué)報(bào).2015,64(8):080202http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.080202非等溫非牛頓黏性流體流動問題的修正光滑粒子動力學(xué)方法模擬Acorrectedsmoothedparticlehydrodynamicsapproachtosolvethenon-isothermalnon-Newtonianvis-cousfluidflowproblems物理學(xué)報(bào).2014,63(21):210203http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.2102

5、03風(fēng)沙運(yùn)動問題的SPH-FVM耦合方法數(shù)值模擬研究SimulationofaeroliansandtransportwithSPH-FVMcoupledmethod物理學(xué)報(bào).2014,63(13):130202http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.130202物理學(xué)報(bào)ActaPhys.Sin.Vol.65,No.17(2016)170201自擴(kuò)散泳微觀轉(zhuǎn)動馬達(dá)的介觀模擬沈明仁劉銳厚美瑛楊明成y陳科z(中國科學(xué)院物理研究所,軟物質(zhì)物理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京凝聚態(tài)物理國家實(shí)驗(yàn)室,北京100190)(2016年6月20日收到;20

6、16年6月24日收到修改稿)轉(zhuǎn)動的微尺度馬達(dá)是一類重要的微流器件.近年來,因?yàn)槠渲匾膽?yīng)用及理論價值引起了學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注.本文提出了一種新型的自擴(kuò)散泳驅(qū)動的微觀轉(zhuǎn)動馬達(dá)模型.通過介觀動力學(xué)模擬,驗(yàn)證了該模型的有效性.模擬結(jié)果表明,該自擴(kuò)散泳微觀轉(zhuǎn)動馬達(dá)可以單向地自驅(qū)動轉(zhuǎn)動,并且轉(zhuǎn)動速度和馬達(dá)表面發(fā)生的催化化學(xué)反應(yīng)速率(即自產(chǎn)生的濃度梯度場強(qiáng)弱)、以及液體分子與馬達(dá)之間的相互作用有關(guān).此外,研究了兩個轉(zhuǎn)動馬達(dá)共存時的運(yùn)動行為,重點(diǎn)考察了馬達(dá)之間的流體力學(xué)相互作用和濃度梯度場效應(yīng)對馬達(dá)轉(zhuǎn)動的影響.該自擴(kuò)散泳微觀轉(zhuǎn)動馬達(dá)為設(shè)計(jì)實(shí)用的微流器件提供了新的思路

7、和參考,也為研究活性膠體系統(tǒng)的集體行為提供了理想模型.關(guān)鍵詞:自擴(kuò)散泳微觀轉(zhuǎn)動馬達(dá),擴(kuò)散泳效應(yīng),多粒子碰撞動力學(xué),分子動力學(xué)模擬PACS:02.70.–c,47.11.–j,47.57.–JDOI:10.7498/aps.65.170201熱擾動效應(yīng)變得越來越顯著.其次是低雷諾數(shù)的影1引言響.在低雷諾數(shù)的條件下,Navier-Stokes方程可以簡化為Stokes方程,而Stokes方程是不包含時間項(xiàng)微流機(jī)器因?yàn)樵谏瘷z測、疾病診斷、藥物治的線性方程,所以簡單的往復(fù)運(yùn)動并不能導(dǎo)致凈運(yùn)療等領(lǐng)域中的潛在應(yīng)用價值,近年來已經(jīng)成為學(xué)術(shù)動.這一限制經(jīng)常被稱為S

8、callop定理,它是由美國界和工業(yè)界的研究熱點(diǎn)[1].在各種微流機(jī)器中,微物理學(xué)家EdwardPurcel

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