【摘 要】
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复杂流体涵盖了大量与日常生活以及工业相关的各种不同体系,表现出与一般溶液不同的性质,它们经常呈现更丰富和多变的性质和相行为,如触变性、相分离自组装等。采用计算机模拟的方法研究复杂流体有助于人们了解复杂流体这些性质的内在机理,从而能够更好地掌控和利用它们。本文首先利用分子动力学模拟研究了本体纳米气泡的形成与稳定问题。研究发现,本体纳米气泡能够在气体饱和度较高的溶液中形成,气体浓度增加能够加剧溶液密度
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复杂流体涵盖了大量与日常生活以及工业相关的各种不同体系,表现出与一般溶液不同的性质,它们经常呈现更丰富和多变的性质和相行为,如触变性、相分离自组装等。采用计算机模拟的方法研究复杂流体有助于人们了解复杂流体这些性质的内在机理,从而能够更好地掌控和利用它们。本文首先利用分子动力学模拟研究了本体纳米气泡的形成与稳定问题。研究发现,本体纳米气泡能够在气体饱和度较高的溶液中形成,气体浓度增加能够加剧溶液密度的涨落,促进稳定核心的形成,当气体浓度足够高时,稳定核心之间将发生吞并,使得纳米气泡快速长大。界面的曲率
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