粘弹性,无形和微孔介质中的受限流体动力学:通过分子模拟和一般化的朗格温方程来研究素
Kristina Ariskina1, Guillaume Galliéro1, Amaël Obliger2
1Laboratoire des Fluides Complexes et leurs Réservoirs, University of Pau and Pays de l'Adour - E2S - TOTAL - CNRS, UMR 5150, 64000 Pau, France.
我们使用模拟来研究煤化物中的液体扩散. 对煤化物质的会计
科学领域:
- 地质化学 地质化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 物理化学 物理化学
背景情况:
- 石页岩中的有机物质 - - 素是微孔和无形的.
- 由于液体吸附,素可以显著膨胀.
- 微观结构的动力学 素的影响 封闭的流体动力学.
研究的目的:
- 研究素微观结构动力学对流体扩散的作用.
- 了解吸附诱导的胀如何影响流体动力学.
- 在极限环境中模拟流体扩散.
主要方法:
- 分子动力学 (MD) 模拟.分子动力学 (MD) 模拟.
- 一般化的朗格温方程 (GLE).
- 具有和没有固体动态的全原子模拟.
主要成果:
- 当包括固体动力学在内时,煤气中的流体动力学与散装流体有质的不同.
- 吸附诱导的胀调节了这些差异.
- GLE的内存内核捕捉了固体动态对流体扩散的影响.
- 素流体扩散记忆内核类似于超冷液体中标记粒子的记忆内核.
- 记忆内核计算中的数值不稳定性被限制增强.
结论:
- 素微观结构的动力学显著影响受限液体扩散.
- GLE内存内核是研究这些效应的宝贵工具.
- 准确的速度-力相关函数对于验证数值结果至关重要.
- 这种方法使得模拟流体度对有限系统中扩散的影响成为可能.
更多相关视频
08:38Microfluidic Devices for Characterizing Pore-scale Event Processes in Porous Media for Oil Recovery Applications
Published on: January 16, 2018
11:38Combining Microfluidics and Microrheology to Determine Rheological Properties of Soft Matter during Repeated Phase Transitions
Published on: April 19, 2018
相关概念视频
Basic Postulates of Kinetic Molecular Theory: Particle Size, Energy, and Collision
Viscosity of Fluid
Kinetic Molecular Theory and Gas Laws Explain Properties of Gas Molecules
Behavior of Gas Molecules: Molecular Diffusion, Mean Free Path, and Effusion
Kinetic Theory of an Ideal Gas
The number of molecules in one mole is called...
Mean free path and Mean free time
