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中国科学院力学研究所提出流体界面接触角迟滞转变的新机制(图)
流体界面 分子行为 微纳米流体力学
2024/2/25
“如何在微观层面测量界面现象”被列入世界前沿125个科学问题名单。长期以来,研究者不断发展新的理论和实验手段来研究界面问题,试图揭示界面上复杂现象的物理本质以及微观层面的分子行为与宏观现象间的关联机制。2024年1月31日,中国科学院力学研究所微纳米流体力学研究团队,利用独特设计的长针式原子力显微镜(Long-needle AFM),建立了能够在气液固三相界面上的精确操控和小尺度力学测量的实验平台...
中国科学院力学所提出流体界面接触角迟滞转变的新机制(图)
流体界面 离子液体 金属
2024/3/17
“如何在微观层面测量界面现象”被列入世界前沿125个科学问题名单。长期以来,研究者不断发展新的理论和实验手段来研究界面问题,试图揭示界面上复杂现象的物理本质以及微观层面的分子行为与宏观现象间的关联机制。2024年1月31日,中国科学院力学研究所微纳米流体力学研究团队,利用独特设计的长针式原子力显微镜(Long-needle AFM),建立了能够在气液固三相界面上的精确操控和小尺度力学测量的实验平台...
中国科大在流体界面不稳定性的调控方面取得新进展(图)
流体界面 耦合 演化
2022/11/14
在国家自然科学基金委杰出青年基金(11625211)和湍流结构生成与演化重大研究计划重点项目(91952205)资助下,中国科学技术大学罗喜胜教授课题组近期研究发现激波诱导的气层失稳呈现了与经典Richtmyer-Meshkov(RM)不稳定性的不同,揭示了构成气层的多道界面之间的耦合以及气层内的反射波系对不稳定性的影响,首次提出通过调控界面耦合强度和气层内的波系来实现对流体界面不稳定性的有效控制...
为了满足下一代高比能电池的能量密度要求,具有高理论容量和低电化学电位的锂金属,是未来可充电池(比如Li-S和Li-FeF3)的理想负极。然而,负极锂枝晶不可控生长引起的固态电解质界面(SEI)不稳定、循环过程中锂的体积膨胀以及“死锂”的产生、电池短路等问题,严重阻碍了锂金属电池(LMBs)的发展。自从采用LiF作为电解液添加剂增强SEI性能以来,锂金属电池的循环寿命和库仑效率(CE)得到有效提高,...
中国科学院上海硅酸盐研究所提出锂金属电池负极的非消耗型氟化流体界面调控策略 (图)
锂金属 电池 电解液添加剂
2021/5/12
为了满足下一代高比能电池的能量密度要求,具有高理论容量和低电化学电位的锂金属,是未来可充电池(比如Li-S和Li-FeF3)的理想负极。然而,负极锂枝晶不可控生长引起的固态电解质界面(SEI)不稳定、循环过程中锂的体积膨胀以及“死锂”的产生、电池短路等问题,严重阻碍了锂金属电池(LMBs)的发展。自从采用LiF作为电解液添加剂增强SEI性能以来,锂金属电池的循环寿命和库仑效率(CE)得到有效提高,...
圆筒内旋转细长管与流体界面耦合的数值方法
旋转细长管 流固耦合 分域耦合 非匹配网格
2014/5/22
圆筒内旋转细长管是石油钻采工程中特有结构,细长管不仅与圆筒发生碰撞接触,还与管内流体和管外环空流体耦合,是一个复杂的非线性流固耦合系统。细长管固体域离散成梁单元,采用非线性碰撞接触动力学方程描述;管内外流体离散成六面体单元,采用计算流体动力学方程描述,在耦合界面处用任意拉格朗日欧拉法动网格来处理运动界面。根据梁单元位移形函数,推导了界面力、界面位移计算公式和收敛准则,建立了分域耦合动力学模型和数值...
三维激光烧蚀流体界面不稳定性程序的并行化
并行化 三维激光 不稳定性
2009/10/23
在共享存储并行机和MPP并行机上,基于MPI(MessagePassingInterface)并行编程环境,本文研究三维激光烧蚀界而不稳定性程序(Lared-S)的并行实现.三维激光烧蚀的数值模拟采用分裂方法,其90%以上的计算负载存在于流体方程和热传导方程的求解(流体方程的求解采用分裂显格式,热传导方程的求解采用分裂隐格式).本文给出基于三维分裂格式的交替平面数据通信模式.分裂隐格式的求解转化...