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第2卷第6期
带电各向异性多孔介质中电渗流动的格子Poisson-Boltzmann模拟

M.Wang、N.Pan、J.K.Wang和S.Y.Chen

Commun公司。计算。物理。,2(2007年),第1055-1070页。

在线发布:2007-02

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  • 摘要

本文对电渗流动进行了数值分析使用晶格泊松-玻尔兹曼方法(LPBM)的带电各向异性多孔介质,它结合了两组晶格演化方法来求解非线性泊松电势分布方程和流体的Navier-Stokes方程流量。提出了一致的边界条件实现在同一网格上求解电动力学和流体力学。这个因此,通过建模研究了各向异性结构对EOF特性的影响电驱动流动通过封装在微通道中的椭圆阵列形状和方位角用于控制多孔介质的各向异性。这个结果表明,流量随沿外电轴长度的增加而增加当取向角小于π/2时,随着半长轴与体积流动方向之间的夹角的增加,孔隙度场方向减小。在多孔介质的微观结构中引入随机因素后,流速的统计结果表明,微观结构的各向异性降低了多孔介质的流动速度多孔介质中EOF的渗透率。

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本文对电渗流动进行了数值分析使用晶格泊松-玻尔兹曼方法(LPBM)的带电各向异性多孔介质,它结合了两组晶格演化方法来求解非线性泊松电势分布方程和流体的Navier-Stokes方程流量。提出了一致的边界条件实现在同一网格上求解电动力学和流体力学。这个因此,通过建模研究了各向异性结构对EOF特性的影响电驱动的流动通过填充在微通道中的椭圆阵列形状和方位角用于控制多孔介质的各向异性。这个结果表明,流量随沿外电轴长度的增加而增加当取向角小于π/2时,随着半长轴与体积流动方向之间的夹角的增加,孔隙度场方向减小。在多孔介质的微观结构中引入随机因素后,流速的统计结果表明,微观结构的各向异性降低了多孔介质中EOF的渗透率。

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本文对电渗流动进行了数值分析使用晶格泊松-玻尔兹曼方法(LPBM)的带电各向异性多孔介质,它结合了两组晶格演化方法来求解非线性泊松电势分布方程和流体的Navier-Stokes方程流量。提出了一致的边界条件实现在同一网格上求解电动力学和流体力学。这个因此,通过建模研究了各向异性结构对EOF特性的影响电驱动流动通过封装在微通道中的椭圆阵列形状和方位角用于控制多孔介质的各向异性。这个结果表明,流量随沿外电轴长度的增加而增加当取向角小于π/2时,随着半长轴与体积流动方向之间的夹角的增加,孔隙度场方向减小。在多孔介质的微观结构中引入随机因素后,流速的统计结果表明,微观结构的各向异性降低了多孔介质的流动速度多孔介质中EOF的渗透率。

M.Wang、N.Pan、J.K.Wang和S.Y.Chen。(2020). 带电各向异性多孔介质中电渗流动的格子Poisson-Boltzmann模拟。计算物理中的通信.2(6).1055-1070.数字对象标识:
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