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[学位论文] 作者:王奉超, 来源:中国科学院研究生院 中国科学院大学 年份:2012
随着微纳电子机械系统技术的飞速发展,器件特征尺寸不断减小,表面界面效应逐渐凸显。纳尺度固液界面力学问题及其机制的相关研究在微纳流体技术的应用和微纳生物医学传感器的...
[会议论文] 作者:王奉超, 来源:第十五届全国物理力学学术会议 年份:2018
  由于各种分子间力和表面力的相互竞争,正确认识和合理描述纳米尺度下界面处的各种相互作用的主次关系是理解和分析纳米尺度固液界面力学行为的重中之重。热力学中的若干基......
[会议论文] 作者:王奉超, 来源:第十五届全国物理力学学术会议 年份:2018
纳米通道内的物质输运不仅具有极其重要的基础科学意义,而且在生物仿生、海水淡化、绿色能源等领域具有广泛的潜在应用.纳米尺度下,界面效应和分子间力作用凸显.液体分子自由运动受到限制,其结构表现出分层、有序化等特征.受此影响,受限液体的输运行为也呈现出......
[会议论文] 作者:王奉超, 来源:第十五届全国物理力学学术会议 年份:2018
近期实验研究发现,聚合物在壁面原子级平坦的受限通道内,其空间位置分布呈现尺寸效应的影响,在特定的尺寸下会产生自清洁行为。对于限制在埃尺度狭缝内的PMMA分子,总自由能有两个主要贡献:与两个壁的粘附能和构型熵。前者倾向于将PMMA保持在内部而后者则在PMMA分子变......
[会议论文] 作者:吴恒安,王奉超, 来源:2015中国力学大会 年份:2015
[会议论文] 作者:王奉超,吴恒安, 来源:2015中国力学大会 年份:2015
[会议论文] 作者:王奉超,吴恒安, 来源:2014年全国固体力学学术大会 年份:2014
[会议论文] 作者:王奉超,吴恒安, 来源:2013中国力学大会 年份:2013
首先通过计算中心对称参数,区分液滴的表面原子和内部体相原子.进一步通过移除表面原子的方法实现了针对固着液滴的分子动力学模拟.模拟结果显示,结构表面的特征尺寸大小影响纳米液滴的蒸发模式.对于较大的条纹尺寸表面,液滴蒸发初期接触线被钉扎在基底上,蒸发......
[会议论文] 作者:吴恒安,王奉超, 来源:2013中国力学大会 年份:2013
采用分子动力学模拟方法研究了在纳米流体环境中的油滴从固体壁面脱附的过程.首先建立了包括岩石表面,油滴,驱油剂和纳米颗粒多相系统的分子动力学模型,结合工程实际和实验数据拟合了原子相互作用参数.......
[期刊论文] 作者:王克群, 王奉超,, 来源:广西社会主义学院学报 年份:2009
在改革开放实践中,我们坚持解放思想和实事求是的统一,大力发扬求真务实精神,不断深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识,自觉把思想认识从那些不合时......
[期刊论文] 作者:王克群,王奉超, 来源:山西社会主义学院学报 年份:2009
解决台湾问题的核心是实现祖国统一,目的是维护和确保国家主权和领土完整,追求包括台湾同胞在内的全体中华儿女的幸福,实现中华民族伟大复兴。以和平方式实现祖国统一最符合包括......
[会议论文] 作者:陈杰,王奉超,吴恒安, 来源:第二届页岩油气高效开采力学问题研讨会 年份:2015
  随着石油储量的减少和环境问题的严重,非常规油气资源日益受到关注和重视。页岩气以其分布范围广、资源储量大、稳产周期长等特点,成为当前油气勘探开发的热点。页岩气的开......
[期刊论文] 作者:王奉超,孙长庆,吴恒安,, 来源:科学通报 年份:2017
超流是一种物质与其他物质界面不黏连、无阻力下的相对快速运动状态.譬如纳米通道中水的流速要比经典流体力学理论预测值高几个数量级.基于近期的实验和理论模拟结果,我们讨...
[期刊论文] 作者:刘晓毅, 王奉超, 吴恒安,, 来源:固体力学学报 年份:2016
石墨烯是一种由碳原子构成的二维晶体,是目前已知最薄但却有着极高强度的纳米材料.由于在强度、导热性、电子输运和光学上显示出不同寻常的特性,石墨烯迅速成为材料科学、物...
[会议论文] 作者:朱银波,王奉超,吴恒安, 来源:2015中国力学大会 年份:2015
[会议论文] 作者:王丽雅,王奉超,吴恒安, 来源:2015中国力学大会 年份:2015
[会议论文] 作者:李英琪,王奉超,吴恒安, 来源:2015中国力学大会 年份:2015
[会议论文] 作者:吴恒安,刘晓毅,王奉超, 来源:第十三次全国物理力学大会 年份:2014
本文使用分子动力学方法研究了石墨烯-金属层状复合材料在冲击载荷下的响应.我们的研究结果表明,石墨烯在复合材料中形成的界面同时具有强界面和弱界面的优点,这解决了冲击响...
[会议论文] 作者:吴恒安,朱银波,王奉超, 来源:第十四届全国物理力学学术会议 年份:2016
[期刊论文] 作者:王奉超,蒋朋岑,范琼, 来源:科学通报 年份:2021
毛细凝聚是指在限域毛细通道内的气体,不必达到过饱和状态即可发生凝聚从而转变成液体的现象.水蒸气为什么会凝聚呢?我们可以简单认为,空气只能承载一定量的水蒸气,当空气中...
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