【摘 要】
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离子选择性纳米多孔膜材料在分离、海水淡化、燃料电池、样品浓缩等无数工程领域有着非常重要的意义。在微流体通道中,电场垂直地穿过离子交换膜,由于离子溶度极化(ICP)膜表面产生尖锐的溶度梯度,静电力作用下离子流在通透膜表面激荡打破原有的扩散层,在膜表面形成类似于湍流的混沌传递现象。本文通过瞬态耦合Poisson-Nernst-Planck-Navier-Stokes方程。证明离子选择性纳米多孔膜表面电
【机 构】
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温州大学机电工程学院,温州325035 南京工业大学材料化学工程国家重点实验室,南京210009
【出 处】
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第十七届全国流体力学数值方法研讨会
论文部分内容阅读
离子选择性纳米多孔膜材料在分离、海水淡化、燃料电池、样品浓缩等无数工程领域有着非常重要的意义。在微流体通道中,电场垂直地穿过离子交换膜,由于离子溶度极化(ICP)膜表面产生尖锐的溶度梯度,静电力作用下离子流在通透膜表面激荡打破原有的扩散层,在膜表面形成类似于湍流的混沌传递现象。本文通过瞬态耦合Poisson-Nernst-Planck-Navier-Stokes方程。证明离子选择性纳米多孔膜表面电压电流对离子传递的影响,是混沌运输的主要机理。因为混沌运输的强度随着外电场的增大而加强,当达到一定的阀值时,规则有序的微涡发生剥离合并最终转变成完全混乱的涡流。
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