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Behavior of Gas Molecules: Molecular Diffusion, Mean Free Path, and Effusion03:48

Behavior of Gas Molecules: Molecular Diffusion, Mean Free Path, and Effusion

Although gaseous molecules travel at tremendous speeds (hundreds of meters per second), they collide with other gaseous molecules and travel in many different directions before reaching the desired target. At room temperature, a gaseous molecule will experience billions of collisions per second. The mean free path is the average distance a molecule travels between collisions. The mean free path increases with decreasing pressure; in general, the mean free path for a gaseous molecule will be...
Relative Velocity in Two Dimensions01:11

Relative Velocity in Two Dimensions

Relative velocity is the velocity of an object as observed from a particular reference frame, or the velocity of one reference frame with respect to another reference frame. The concept of relative velocity can be used to describe motion in two dimensions. Consider a particle P and two reference frames S and S′. The position of the origin of S′ as measured in S is , the position of P as measured in S′ is , and the position of P as measured in S is , which can be evaluated by utilizing vector...
Distribution of Molecular Speeds01:27

Distribution of Molecular Speeds

The motion of molecules in a gas is random in magnitude and direction for individual molecules, but a gas of many molecules has a predictable distribution of molecular speeds. This predictable distribution of molecular speeds is known as the Maxwell-Boltzmann distribution. The distribution of molecular speeds in liquids is comparable to that of gases but not identical and can help to understand the phenomenon of the boiling and vapor pressure of a liquid. Consider that a molecule requires a...

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J Bent1, L R Hutchings, R W Richards

  • 1Department of Chemistry, Durham University, UK.

Science (New York, N.Y.)
|September 23, 2003
PubMed
まとめ

複雑な流体の流れを理解するには,マクロスケールと分子スケールの両方を検討する必要があります. この研究は,ポリマー鎖の指向が,これまで考えられていたよりも大きなスケールでゆっくりと衰退し,レオ学的性質に影響を及ぼすことを明らかにしています.

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科学分野:

  • ポリマー物理学 ポリマー物理学
  • 整形外科医 整形外科医 整形外科医
  • 複雑な流体ダイナミクスです.

背景:

  • マクロスコーピック流体の振る舞いは,基礎となる分子相互作用によって支配されます.
  • 絡み合ったポリマーメルトは,加工に不可欠な複雑なレオロギー特性を示します.
  • 分子構成とマクロスコーピックフローの相互作用を理解することは不可欠です.

研究 の 目的:

  • 絡み合ったポリマーの流れ場を調査するために,延長収縮で溶けます.
  • 顕微鏡のストレスフィールドと顕微鏡のポリマー構成を相関させるため.
  • 絡み合ったポリマー溶融フローのためのチューブモデル理論を検証するために.

主な方法:

  • 顕微鏡の流れを検知するための光学画像撮影.
  • 分子構成を調査するために,小角中性子散乱.
  • 両方の方法を組み合わせた二重探査技術です.

主要な成果:

  • この研究では,フローフィールドと分子構成を同時に画像化することが成功しました.
  • 結果はチューブモデル理論による予測と比較した.
  • リプトーション,コントールの長さの変動,およびコンベクティブ制約の解放を考慮すると,定量的な合意が見られた.

結論:

  • 根本的な絡み合ったプロセスの結合作用は,正確なレオ学的予測のために必要である.
  • 新しい発見は,大規模なポリマー鎖の指向は,絡み合いの長さの指向よりもゆっくりと衰退するということです.
  • このマルチスケールのアプローチは,複雑な流体フローの振る舞いに対するより深い洞察を提供します.