谭唤书课题组-科普画廊详情

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    叶君逸本科在读期间围绕微流控系统中多相界面反应与气泡动力学开展研究。她系统观测了聚甲基氢硅氧烷(PMH)液滴在碱性水解产氢过程中,氢气气泡从成核、生长到液滴封装的完整演化过程,揭示了氢氧化钠浓度及非离子型表面活性剂吐温20对气泡生长行为的调控机制。研究发现,气泡封装过程中系统表面能发生显著降低,并据此建立了热力学临界半径判据;同时提出了通过氢气气泡尺寸变化反演PMH表面张力与界面张力的新模型。相关成果为理解微尺度多相界面反应动力学以及氢能的安全储存与运输提供了新的研究思路。毕业后,叶君逸将赴美国耶鲁大学继续深造。

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        温少东硕士在读期间围绕受限微结构中多组分流体的传质与颗粒输运问题开展研究。通过无量纲分析、理论建模和数值模拟等方法,他深入分析了末端微孔(dead-end pore)内对流与扩散的耦合机制,并进一步探究了行波式变形壁面对多组分流体混合过程的强化作用。相关研究揭示了密度梯度诱导对流在受限空间传质与输运强化中的关键作用,并建立了相应的理论与数值模型,为微流控系统中的流体混合和颗粒输运研究提供了有益参考。毕业后,温少东将入职新凯来,开启职业生涯的新篇章。

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        李祥伟博士在读期间围绕多组分流体系统中界面流动的多场耦合特性开展研究,聚焦多相多组分流体、马兰戈尼界面流动及自驱动液滴等前沿问题。基于相场/扩散界面方法,他构建了相场、流场与溶质场耦合的 NSAC 数值模型,并结合线性稳定性分析、直接数值模拟及实验对比,系统研究了溶质马兰戈尼失稳、扩散界面厚度效应和液滴自驱动行为。相关研究实现了薄界面极限下扩散界面模型与锐界面理论的衔接,并进一步揭示了有限界面厚度条件下组分输运对界面失稳及液滴运动的影响。研究成果丰富、技术路线严谨,计算与实验结果相互印证,展现了他扎实的理论基础、良好的专业素养和独立科研能力。顺利获得博士学位后,李祥伟将留在课题组继续开展博士后研究。