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国家自然科学基金(11372229)

作品数:3 被引量:7H指数:2
相关作者:薛伟刘谋斌廖宁波周余庆李子瑞更多>>
相关机构:温州大学激光与光电智能制造研究院南京工业大学温州大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点实验室开放基金更多>>
相关领域:理学化学工程更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇理学
  • 1篇化学工程

主题

  • 2篇电渗
  • 2篇电渗流
  • 2篇浓差极化
  • 2篇离子
  • 1篇等效
  • 1篇电动
  • 1篇选择性
  • 1篇阵列
  • 1篇生物分子
  • 1篇输运理论
  • 1篇离子交换膜
  • 1篇离子选择
  • 1篇离子选择性
  • 1篇流控
  • 1篇构型
  • 1篇构型熵
  • 1篇海水淡化
  • 1篇分子
  • 1篇MICRO
  • 1篇除盐

机构

  • 2篇温州大学
  • 1篇南京工业大学
  • 1篇中国科学院力...
  • 1篇温州大学激光...

作者

  • 2篇李子瑞
  • 1篇周余庆
  • 1篇廖宁波
  • 1篇刘谋斌
  • 1篇薛伟

传媒

  • 1篇物理学报
  • 1篇中国科学:技...
  • 1篇Theore...

年份

  • 1篇2019
  • 2篇2018
  • 1篇2013
3 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
Electrokinetic flow in the U-shaped micro-nanochannels被引量:3
2019年
U-shaped micro-nanochannels can generate significant flow disturbance as well as locally amplified electric field, which gives itself potential to be microfluidic mixers, electrokinetic pumps,and even cell lysis process. Numerical simulation is utilized in this work to study the hidden characteristics of the U-shaped micro-nanochannel system, and the effects of key controlling parameters(the external voltage and pressure) on the device output metrics(current, maximum values of electric field, shear stress and flow velocity) were evaluated. A large portion of current flowing through the whole system goes through the nanochannels, rather than the middle part of the microchannel, with its value increasing linearly with the increase of voltage. Due to the local ion depletion near micro-nanofluidic junction, significantly enhanced electric field(as much as 15 fold at V=1 V and P_0=0) as well as strong shear stress(leading to electrokinetic flow) is generated.With increasing external pressure, both electric field and shear stress can be increased initially(due to shortening of depletion region length), but are suppressed eventually at higher pressure due to the destruction of ion depletion layer. Insights gained from this study could be useful for designing nonlinear electrokinetic pumps and other systems.
Bilong QiuLingyan GongZirui LiJongyoon Han
纳柱阵列通道中生物分子等效淌度的宏观输运理论分析被引量:1
2013年
各向异性生物分子或带电布朗粒子在周期性孔隙结构运动的分析在生物医学、水处理、环境工程等无数领域具有非常重要的意义.本文基于宏观输运理论计算粒子在周期性微纳阵列结构中等效输运参数,预测分离结果.首先通过引入构型熵及有效电荷等参数,建立各向异性生物分子在纳米级受限环境下的等效布朗粒子模型,然后应用宏观输运理论和数值方法计算分子的等效淌度.以小分子DNA片段在周期性纳柱阵列通道中电泳迁移为例,证明当通道空隙接近或小于分子尺寸时,熵受限对分子的等效迁移速度有重要的影响,是实现生物分子分离的主要机理.因为熵受限的作用随着外电场的增强而减低,所以在较低电场强度条件下,分子淌度差别较大,对应分离效果较佳.
李子瑞廖宁波周余庆薛伟刘谋斌
关键词:构型熵
基于离子浓差极化的微纳流控电动富集方法仿真研究
离子选择性输运导致的离子浓差极化现象(ICP)与微纳流控技术的结合为生物分子检测、离子分离和海水淡化等许多领域的问题提供了新的解决方案,也为传统ICP问题的研究提供了新的技术平台。我们通过数值求解离子、带电粒子和溶剂流体...
李子瑞
文献传递
嵌有离子选择性膜的微通道内增强电渗流及除盐效应分析被引量:3
2018年
离子选择性纳米多孔膜材料在分子分离、海水淡化、生物分子富集、电池等诸多科学工程领域都有着非常重要的应用.本文通过数值仿真分析嵌有阳离子选择性膜的带电微通道内增强电渗流以及系统的除盐效应.结果表明,当浓度为1 mmol L^(-1)的KCl溶液在40 V cm^(-1)的外电场驱动下流过长60μm、宽10μm的微通道时,如果在通道中心离子选择膜性上加25 mV的跨膜电压,除盐效率约为29%;而当跨膜电压为250 mV时,除盐效率则高达89%.流体运动方面,在低跨膜电压下,通道内流体运动由传统电渗流主导,压力流主要用于平衡通道上游与下游电渗流速度的差别.然而在高跨膜电压下,膜表面附近生成很强的非线性涡流,进而形成泵效应;通道内流体运动则是压力流为主导,通道上下游均呈现带滑移边界的压力流特征.对照等参数的无膜通道,嵌膜系统在跨膜电压为400 mV时可以实现15倍以上的流速.本文所揭示物理机制可为新型微泵以及海水淡化装置的设计及优化提供重要的指导.
刘伟龚玲艳朱育丹李子瑞
关键词:离子交换膜海水淡化
共1页<1>
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