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在纳诺缩放比例的温度变化修改液体黏度启用材料设计

Published on April 30, 2011 at 6:02 AM

卡梅伦柴

在运作与卫斯连大学研究员的国家标准技术局 (NIST) 的小组使用计算机图表学习玻璃形成材料,提供温度影响的数学和实际说明对流速的在这些材料的。

多数制造商无法了解黏性液体在这个纳诺缩放比例。 聚合物和生物材料修改过的,当冷却从液体到一个象 tar 的厚度在中等水平的温度和轮到固定的玻璃在低温。

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在那些精美玻璃形成的材料,小的温度变化可能修改从流体的材料到非常黏。 在严格的流体此黏度更改是更慢的。 这影响需要的时间与冷却的材料一起使用。
根据 NIST 科学家,杰克道格拉斯,了解介入的基础实际程序为了开发自定义的材料是必要的。

玻璃形成的液体黏度依靠移动在长的字符串的分子其他原子几乎冻结在一个安排。 蛇形的结构导致液体的改进的黏度。 这个小组发现不随意的蛇形的字符串的增长率对应于可变的脆弱。

卫斯连大学的道格拉斯和弗朗西斯斯塔尔达到不同的可变的脆弱使用模拟与纳诺微粒的聚合物流体的计算机模型。 添加纳诺微粒的不同的数量和修改他们的与聚合物的交往给他们知道温度变化如何修改了流动性,并且字符串移动如何对应于流体的属性改变。 道格拉斯说此研究可能启用物质设计。

来源: http://www.nist.edu

Last Update: 12. January 2012 17:29

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