通过微流体多孔介质推进可持续能源解决方案
Wenhai Lei1,2, Yuankai Yang3, Shuo Yang4
1FLOW Centre, Department of Engineering Mechanics, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm 100 44, Sweden.
Lab on a chip
|June 25, 2025
概括
微流体多孔介质提供了多相反应流的直接可视化,这对于碳捕获和储存等可持续能源技术至关重要. 这种方法增强了对孔尺度动态的理解,以优化流程和可扩展的实施.
科学领域:
- 能源和环境技术 能源和环境技术
- 孔隙介质物理 孔隙介质物理
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 可持续的能源转型依赖于碳捕获,储存和核废物处理.
- 这些技术依赖于理解复杂的多孔介质中的反应性多相流.
- 控制这些过程的孔尺度动力学尚未得到充分理解.
研究的目的:
- 突出可持续能源解决方案的科学挑战.
- 审查用于研究多相反应流的微流体技术.
- 为推进可持续能源提出微流体技术.
主要方法:
- 对最先进的微流体技术进行审查.
- 在异质多孔介质中分析孔尺度动态.
- 将微流体洞察力与大规模的地下过程联系起来.
主要成果:
- 微流体平台可以直接可视化多相反应流.
- 这些平台可以优化物理化学和生物过程.
- 了解孔尺度动力学有助于材料设计和工艺优化.
结论:
- 微流体在研究和优化可持续能源技术方面具有变革性的作用.
- 跨学科的合作是加速该领域创新的关键.
- 本综述促进了多相反应流的实验和理论进步.


