莱德里克·博奎特

中央研究院院长,
高等师范学院附属教授
科学委员会

装备Micromégas公司
物理实验室,
巴黎高等师范学院

lyderic.bocquet@ens.fr


新闻:

  • 首讲视频在法国科莱日打开书本:“流体的分子力学”
  • 曼哈顿环境转型项目:项目实施说明



  • 安妮·西尔维斯特(Anne Sylvestre)

    我的研究

    我的研究是凝聚态物质、流体动力学和纳米科学之间的接口。这主要是由好奇心驱动的。我们结合实验、理论和分子模拟,从宏观到分子水平探索流体界面动力学的密切机制。
    过去十年来,我的主要研究方向是纳米流体学,即分子流动科学。流体力学的连续统与物质的原子性甚至量子性相遇的前沿,是流体学中无限小的世界。在该团队中,我们开发了独特的实验来研究单个纳米通道中的流体传输,展示了硼氮纳米管中的巨大渗透传输、碳纳米管中的超快流动(突出量子摩擦效应),或者展示了二维系统中的神经形态效应。
    纳米流体技术也是一个从基础科学到突破性创新的道路很短的领域,特别是在脱盐、水修复或渗透能方面。我的基础研究促成了四家初创公司的成立,包括Sweetch能量渗透能和胡敏克纳米级添加剂制造领域。

    阅读本文中关于纳米流体的一般观点Pour La科学文章(法语)

    研究兴趣

    • 图像01

      纳米流体:单个纳米管中的流体传输、蓝色能量、离子机器

      流体输送的新范式有望从纳米尺度的液体限制中出现,这是纳米流体学在超滤、脱盐和能量收集然而,要从根本上理解流体在最小尺度上的传输,就需要最终表征单个通道中的质量和离子动力学,以避免在多个孔隙中求平均值。为此,我们使用纳米操作方法开发了各种纳米流体板,并允许研究单个纳米管的性质。在这些结果中,我们证明了BNNT纳米管中的巨大渗透能转换,以及碳纳米管中的依赖于直径的巨大滑移。我们现在探索活性纳米流体,旨在促进和控制最终规模的传输,以寻求设计离子机器.
    • 图像01

      界面处的流体动力学

      我们从理论和实验上探讨了界面如何改变液体的静力学和动力学。我们研究了液固摩擦和流体动力滑移在分子尺度上超疏水曲面。多亏了Tuning Fork AFM,我们证明了毛细管冻结离子液体在金属表面的存在,指出电子屏蔽效应在软物质中的作用。
    • 图像01

      从纳米到宏观

      与探索流体中越来越小的长度尺度相反,我们采用了相反的方法,自下而上流体动力学方法:可能通过纳米细节影响宏观流动,把小的和大的结合起来? 虽然由于能量尺度的巨大差异,这种影响并不是预先预期的,但我们已经在几种情况下证明了这种联系确实是可能的,固体撞击液体表面时(泼洒扑通一声)以及固体表面上的流动分离,通常被称为茶壶效应在这两种情况下,我们都表明微观细节导致宏观后果得到了超疏水表面的总和。
    • 图像01

      胶体运输和活性胶体悬浮液

      我们已经探索了胶体运输的各个方面,特别是所谓的扩散电泳,颗粒在溶质(盐)梯度下的运动。利用微流体技术,我们已经表明,这种现象与生物实体的趋化性有一定的相似性,可以捕获化学能包含在溶质对比中以诱导粒子强烈迁移。除此之外,我们利用这种现象为化学驱动提供动力活性胶体,利用其表面的化学反应自行推进。最近,我们研究了趋磁细菌其在流动下表现出出乎意料的空间模式。这为探索活性胶体悬浮液显示出新的行为和阶段。
    • 图像01

      软玻璃流

      我们探索软玻璃材料的流动行为如乳液、凝胶等,。。。其行为类似于静止的固体,并在充分施加的应力下流动。我们已经证明了流变学中存在非局部/协同效应,这种行为是由非局部流动性并基于我们开发的介观动力学弹塑性(KEP)模型进行了验证。这种现象学可以使这种材料的大多数行为合理化。最近,我们将兴趣扩展到剪切加厚系统展示了单个珠子之间的纳米级成对摩擦特性如何决定宏观剪切增稠行为。
    • 图像01

      日常生活物理学

      我对日常生活物理学例如,根据应用于我们日常生活中遇到的问题的基础物理,滑石、飞溅、厨房物理(熨烫、土豆烹饪、茶壶效应……)。我们目前正在探索滑雪摩擦上蜡与法国冬季两项团队合作。

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