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什么是納米流體? |
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納米流體學(xué)研究的是在納米尺度通道內(nèi)物質(zhì)的傳輸行為。雖然固態(tài)物理學(xué)對(duì)納米流體學(xué)已經(jīng)研究了很長(zhǎng)時(shí)間,但是由于系統(tǒng)研究納米流體學(xué)所需的納米流體器件是阻礙該領(lǐng)域發(fā)展的一大瓶頸,因此科學(xué)家們對(duì)分子、離子等物質(zhì)在納米通道中傳輸行為的實(shí)驗(yàn)性研究目前只有15年的短暫時(shí)光。近幾年來隨著大量新型納米材料和制備納米通道的精細(xì)加工技術(shù)的出現(xiàn),納米流體學(xué)領(lǐng)域研究進(jìn)展發(fā)生了巨大的飛躍,根據(jù)現(xiàn)有的研究成果和納米流體學(xué)目前的發(fā)展趨勢(shì),法國(guó)巴黎高等師范學(xué)院Lydéric Bocquet教授近日在Nature Materials的一篇理論中指出:納米流體學(xué)時(shí)代來了!為什么Lydéric Bocquet教授會(huì)有如此的感慨和見解呢?在該評(píng)論中,Lydéric Bocquet教授列出了以下4點(diǎn)理由:
(1)納米材料種類的增加(特別是以石墨烯為代表的二維材料的出現(xiàn))使各種結(jié)構(gòu)和形狀可調(diào)的納米通道制備得以實(shí)現(xiàn);
(2)先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)的出現(xiàn)使科學(xué)家們不僅可以研究物質(zhì)在通道內(nèi)部的傳輸行為,還可以研究流體在通道內(nèi)部本體的性質(zhì);
(3)納米尺度下物質(zhì)許多意想不到的行為和“奇異”特性已經(jīng)被揭示出來;
(4)這些基礎(chǔ)研究發(fā)現(xiàn)有望解決膜科學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域的“重難點(diǎn)問題”,特別是水-能源領(lǐng)域的挑戰(zhàn)。
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