依赖于壁面电荷的壁面滑移对微通道内电渗流和传热特性的影响

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11862018
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    44.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0904.水动力学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Microscale fluid flow is fluid flow problem in microchannel and has a wide range of applications in many fields such as physics, biology, medicine and chemistry. The decrease of length scale leads to the emergence of new phenomena different from those in macroflow, such as electrokinetic effect and boundary slip. The interaction between ions of electrolyte and wall surface leads to the formation of the electric double layer. Under the action of external electric field, the free ions can move, dragging the nearby fluid by the viscous force, and thus creating electroosmotic flow. Although electroosmotic flow and boundary slip effect have been widely studied, a few studies have considered the effect of surface charge on boundary slip. In this project, the effects of surface charge-dependent boundary slip on electroosmotic flows and heat transfers of Newtonian and non-Newtonian fluids in microchannels will be studied theoretically using integral transform method,variable separation method and finite difference method. The variations of electric, velocity and temperature fields with the relevant parameters will be given and the results will reveal that the mechanisms of the effect of surface charge-dependent boundary slip on electroosmotic flows and heat transfers in microchannels, and will provide a foundational basis for the design, optimization and development of the microfluidic devices.
微流体流动是指在微尺度通道内流体的流动问题,近年来在物理、生物、医学和化学等多学科领域有着广泛的应用。由于流动特征尺度的减少,微通道间流体流动中会出现不同于常规尺度流动的新现象,如电动效应和滑移效应等。通常电解质溶液中的离子与微通道壁面的相互作用会产生双电层,在外电场的作用下,由于流体的黏性,移动的自由离子将会带动附近流体微团运动,最终形成了电渗流。目前有很多有关电渗流和滑移效应的研究,但考虑壁面电荷对壁面滑移的影响的研究少之又少。本项目将用积分变换法,分离变量法和有限差分数值模拟,通过理论分析,研究依赖于壁面电荷的壁面滑移对微通道内牛顿和非牛顿流体的电渗流和传热特性的影响。给出电场、流场和温度场随相关参数的变化规律,揭示依赖于壁面电荷的壁面滑移对电渗流和传热特性的影响机理,为微流控设备的设计、优化、发展奠定理论基础。

结项摘要

微纳流控技术是微纳米尺度通道内驱动和操控流体流动的科学和技术,近年来在物理、生物、医学和化学等多学科领域有着广泛的应用。由于流动特征尺度的减少,微通道间流体流动中会出现不同于常规尺度流动的新现象,如电动效应、热质传输效应和滑移效应等。通常电解质溶液中的离子与微通道壁面的相互作用会产生双电层,在外电场的作用下,由于流体的黏性,移动的自由离子将会带动附近流体微团运动,最终形成了电渗流。本项目研究了依赖于壁面电荷的壁面滑移对微纳米通道间热完全发展的牛顿/非牛顿流体的电渗流动的影响及pH调节平行板纳米通道中的时间周期电渗流动。结果包括:对于牛顿流体,无量纲速度和温度分布随着zeta势的增加而增加;努塞尔数随着外加电场强度和zeta电势的增大而减小;在壁面电荷相关滑移流中,努塞尔数小于壁面电荷无关滑移流中的努塞尔数。对于非牛顿幂律流体,也有类此的结果。即,假塑性流体(n<1),速度和温度分布随着壁面zeta势和滑移长度的增大而变大;对于膨胀性流体(n>1),速度分布在双电层附近随着壁面zeta势增大而变大,远离狭窄的双电层区域趋势相反;温度的大小随着壁面zeta势增大而变大;无论牛顿/非牛顿流体,当滑移长度依赖于壁面电荷时,流动速度显著降低。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
On the Hybrid Fourth Power Mean Involving Legendre’s Symbol and One Kind Two-Term Exponential Sums
关于勒让德符号与一类两项指数和的混合四次方均值
  • DOI:
    10.1155/2021/5560902
  • 发表时间:
    2021-03
  • 期刊:
    Journal of Mathematics
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Jingzhe Wang
  • 通讯作者:
    Jingzhe Wang
Effects of surface charge and boundary slip on time-periodic pressure-driven flow and electrokinetic energy conversion in a nanotube
表面电荷和边界滑移对纳米管中时间周期压力驱动流动和动电能转换的影响
  • DOI:
    10.3762/bjnano.10.158
  • 发表时间:
    2019-08-06
  • 期刊:
    BEILSTEIN JOURNAL OF NANOTECHNOLOGY
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Buren, Mandula;Jian, Yongjun;Liu, Quansheng
  • 通讯作者:
    Liu, Quansheng
On the energy conversion in electrokinetic transports
动电传输中的能量转换
  • DOI:
    10.1007/s10483-022-2810-7
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Applied Mathematics and Mechanics (English Edition)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhaodong DING;Long CHANG;Kai TIAN;Yongjun JIAN
  • 通讯作者:
    Yongjun JIAN
On Pythagorean Triples and the Primitive Roots Modulo a Prime
关于毕达哥拉斯三元数和模素数的原根
  • DOI:
    10.1155/2021/7634728
  • 发表时间:
    2021-07
  • 期刊:
    Journal of Mathematics
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Jingzhe Wang
  • 通讯作者:
    Jingzhe Wang
一般化的D.H.Lehmer问题及其证明
  • DOI:
    10.15983/j.cnki.jsnu.2021.01.021
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    陕西师范大学学报. 自然科学版
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王婧哲
  • 通讯作者:
    王婧哲

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

平行板微管道间Maxwell流体的高Zeta势周期电渗流动
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    长龙;菅永军
  • 通讯作者:
    菅永军
柱形容器中理想流体双频驱动Faraday界面波的不稳定性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    内蒙古大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘全生;菅永军;长龙;杨联贵
  • 通讯作者:
    杨联贵
具有正弦粗糙度的环形微管道中脉冲流动
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    应用数学和力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    长龙;刘全生;菅永军;布仁满都拉;孙艳军
  • 通讯作者:
    孙艳军

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码