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摘要:
文章以生物纳米通道及纳米孔中的离子传输及化学反应为背景,以离子流整流、 电渗流整流、 离子积累耗散模型为理论基础,使用有限元数值计算方法研究压力及电场交互作用下的锥形纳米孔孔内离子浓度分布及速度场分布现象.分析了不同电压下压力和电场的交互作用对锥形纳米孔中速度场、 流场及浓度分布的影响.结果表明纳米孔孔内氢离子运动方向主要受电场方向影响.由于静电吸附效应,沿着孔壁流动的电渗流中的氢离子浓度会高于体溶液中的氢离子浓度.当电压较小时,流场方向主要受压力流的影响,当电压较大时,流场流动方向由电渗流带动的流体流动和压力驱动的流体流动共同决定.
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文献信息
篇名 锥形纳米孔内的电压整流及流体流动
来源期刊 气体物理 学科 物理学
关键词 离子流整流 电渗流整流 pH 锥形纳米孔 离子传输
年,卷(期) 2018,(4) 所属期刊栏目 微纳尺度流动专题
研究方向 页码范围 41-46
页数 6页 分类号 O361.4
字数 2574字 语种 中文
DOI 10.19527/j.cnki.2096-1642.2018.04.005
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 周腾 海南大学机电工程学院 8 7 2.0 2.0
2 彭堙寅 海南大学机电工程学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
离子流整流
电渗流整流
pH
锥形纳米孔
离子传输
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
气体物理
双月刊
2096-1642
10-1384/O3
大16开
北京市丰台区云岗西路17号
2016
chi
出版文献量(篇)
225
总下载数(次)
1
总被引数(次)
195
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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