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2024年3月7日,中国科学技术大学苏州高等研究院张振教授在国际知名三大化学化工综述性期刊之一《Chemical Society Reviews》(化学学会评论),发表了题为“Bioinspired 2D nanofluidic membranes for energy applications”的综述论文,文章对生物启发的二维纳米流体膜及其在能源转换与存储领域的应用进行了全面的总结与讨论,并对该...
甲烷(CH4) 和二氧化碳(CO2) 是湿地土壤有机碳分解的主要气体产物,也是全球变暖的主要原因之一。CH4的全球变暖潜能是CO2的至少28倍,故CH4与CO2的相对排放量是探究气候变暖影响湿地温室气体排放的关键因素。全球湿地CH4与CO2排放的温度敏感性是当前气候变化研究中的焦点之一。
日前,中国科大物理学院工程与应用物理系王少杰教授课题组在磁约束聚变等离子体湍流输运和约束模式跃迁的大规模数值模拟研究中取得突破性进展。相关成果以“Self-Organized Evolution of the Internal Transport Barrier in Ion-Temperature-Gradient Driven Gyrokinetic Turbulence”为题发表在国际著名期...
自工业革命以来,人类活动引起的温室气体排放已经对全球气候、生态安全和人类社会经济发展造成了显著影响,而厘清和量化全球湖泊和水库的温室气体排放也是全球碳氮水循环中基础和核心的科学问题之一。为此,中国科学院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室王思远研究员团队联合美国波士顿学院(Boston College )田汉勤教授团队,在《自然通讯》(Nature Communications)在线发表题...
2024年2月2日,中国科学院合肥物质院安光所孟钢研究员团队在前期工作的基础上,研发了基于自加热调制的微型电子鼻,相关研究成果发表在ACS Sensors上。半导体气体传感器阵列热调制与深度学习算法的发展赋予了“非特异型”电子鼻无穷的识别潜能,现有外部加热传导型气体传感器通常需要几秒才能达到设定温度,最快需要几十甚至上百秒才能获取足够的分子特征进行准确的分子识别。较慢的识别速率限制了电子鼻在化学战...
“如何在微观层面测量界面现象”被列入世界前沿125个科学问题名单。长期以来,研究者不断发展新的理论和实验手段来研究界面问题,试图揭示界面上复杂现象的物理本质以及微观层面的分子行为与宏观现象间的关联机制。2024年1月31日,中国科学院力学研究所微纳米流体力学研究团队,利用独特设计的长针式原子力显微镜(Long-needle AFM),建立了能够在气液固三相界面上的精确操控和小尺度力学测量的实验平台...
“如何在微观层面测量界面现象”被列入世界前沿125个科学问题名单。长期以来,研究者不断发展新的理论和实验手段来研究界面问题,试图揭示界面上复杂现象的物理本质以及微观层面的分子行为与宏观现象间的关联机制。2024年1月31日,中国科学院力学研究所微纳米流体力学研究团队,利用独特设计的长针式原子力显微镜(Long-needle AFM),建立了能够在气液固三相界面上的精确操控和小尺度力学测量的实验平台...
冰湖溃决洪水(glacial lake outburst flood, GLOF)是一种由冰湖突然大量排水形成的灾难性洪水,是高山地区的主要自然灾害之一,具有突发性强、海拔落差大等特点,严重威胁着下游人民的生命和财产安全。如何阐明冰湖溃决洪水事件的触发因素,重建和预测冰湖溃决洪水灾害,对下游地区防灾减灾管理至关重要。
超固态是一种在接近绝对零度时涌现的新奇量子物态,兼具固体和超流体这两种看似矛盾的特征。超固态自上世纪七十年代作为理论猜测提出以来,除了冷原子气的模拟实验外,人们尚未在固体物质中找到超固态存在的可靠实验证据。最近,理论物理所李伟研究员与国科大苏刚教授、物理研究所孙培杰课题组、北京航空航天大学金文涛课题组等组成联合研究团队,在钴基三角晶格量子磁性材料中,通过理论和实验研究紧密结合,首次发现阻挫量子磁体...
岩体力学与工程安全重点实验室油气地下储备与开发研究中心科研人员联合武汉大学、重庆大学、深圳大学、辽宁工程技术大学相关研究人员,在裂隙岩体压裂和渗流特性研究方面取得进展。(1) 提出了一种基于向量统计的粗糙裂缝量化表征和重建方法,结合FDEM发展了一套考虑裂隙粗糙特性的非均质储层建模方法,形成了基于python语言的建模模块(图1)。建立了从相对均质到极端非均质储层的粗糙离散裂缝网络水力压裂模型,对...
可压缩湍流边界层在超/高超声速飞行器等航空航天应用中广泛存在。探究可压缩湍流是航空航天飞行器设计的迫切需求。由于多数飞行器具有钝头体特征,因此剖析钝锥外型具有较强的工程价值。2023年12月19日,中国科学院力学研究所高温气体动力学国家重点实验室研究员李新亮团队使用GPU加速技术,对不同锥头钝度的钝锥体进行了超大规模的直接数值模拟研究。该研究有助于科学家探讨高超声速可压缩边界层自然转捩的过程。相关...
2023年12月8日,中国科学院力学研究所副研究员吕钰与博士后乔正等,利用大涡模拟(LES)技术实现了双旋流航发燃烧器的复杂内流的高保真数值模拟,为提升航发燃烧器的燃烧效率与加速设计迭代提供了计算流体力学工具。
我校工程科学学院朱志强特任副研究员、司廷教授和徐晓嵘教授在微纳尺度流动理论和调控方面取得了新突破,提出了无边界约束的开放式微流动方法,实现了从零维到三维材料的先进制造。新技术克服了传统封闭式微通道的局限性,具有生产效率高、材料适用性广、易于集成化和工业化等特点,在微球和微胶囊制备、增材制造、生物医学、能源环境、传感和微型机器人等领域展现出了重要的应用前景。结合国内外的最新进展,该团队近期撰写了题为...
2023年12月4日,中国科学院力学研究所微纳米流体力学团队利用自主研发的颗粒动力学程序,探讨了球腔内低雷诺数流体中的单颗粒动力学特征(图1a)。该工作为后续研究全受限环境中更复杂的颗粒输运奠定了基础,并为细胞内物质输运、微流控封装技术、微液滴反应器等应用提供了理论支撑。相关研究成果发表在《流体力学杂志》(Journal of Fluid Mechanics)上。
中国科学技术大学工程科学学院近代力学系、中国科学院材料力学行为和设计重点实验室教授王奉超研究团队在纳米通道气体输运的理论研究方面取得新进展,提出普适的Knudsen理论模型,适用于定量描述任意壁面粗糙度的纳米通道内的气体流量。11月15日,该研究成果发表在《自然-通讯》上。

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