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摘要:
本文采用格子Boltzmann方法模拟了多孔介质内的溶解和沉淀现象,并分析了雷诺数、施密特数、达姆科勒数对多孔介质孔隙结构及浓度分布的影响。结果表明:对于多孔介质内的溶解(沉淀)过程,当雷诺数越大时,孔隙率越大(小),平均浓度值越小(大);当达姆科勒数或施密特数较小时,溶解和沉淀过程均受反应控制,此时反应在多孔介质的固体表面较为均匀的发生;当达姆科勒数或施密特数较大时,溶解和沉淀过程均受扩散控制,此时反应主要发生在上游及大孔隙区域。
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 多孔介质内溶解与沉淀过程的格子Boltzmann方法模拟?
来源期刊 物理学报 学科
关键词 多孔介质 溶解/沉淀 格子Boltzmann方法
年,卷(期) 2015,(15) 所属期刊栏目 电磁学、光学、声学、传热学、经典力学和流体动力学
研究方向 页码范围 154701-1-154701-14
页数 1页 分类号
字数 5164字 语种 中文
DOI 10.7498/aps.64.154701
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 施保昌 华中科技大学数学与统计学院 60 509 12.0 19.0
2 张婷 武汉科技大学理学院 10 25 3.0 4.0
3 柴振华 华中科技大学数学与统计学院 6 64 4.0 6.0
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研究主题发展历程
节点文献
多孔介质
溶解/沉淀
格子Boltzmann方法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
物理学报
半月刊
1000-3290
11-1958/O4
大16开
北京603信箱
2-425
1933
chi
出版文献量(篇)
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