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杨明成

作品数:5 被引量:3H指数:1
供职机构:中国科学院物理研究所更多>>
发文基金:国家自然科学基金浙江省杰出青年科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域:理学更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 4篇理学

主题

  • 2篇动力学
  • 2篇多粒子
  • 2篇碰撞动力学
  • 2篇介观
  • 2篇介观模拟
  • 1篇动力学模拟
  • 1篇障碍物
  • 1篇统计物理
  • 1篇自扩散
  • 1篇扩散
  • 1篇活性
  • 1篇活性物质
  • 1篇非平衡系统
  • 1篇分子
  • 1篇分子动力学
  • 1篇分子动力学模...
  • 1篇复杂环境
  • 1篇SIMULA...
  • 1篇SYNTHE...
  • 1篇MESOSC...

机构

  • 5篇中国科学院
  • 1篇杭州电子科技...
  • 1篇上海交通大学
  • 1篇苏州大学
  • 1篇天津大学
  • 1篇中国科学院大...

作者

  • 5篇杨明成
  • 1篇刘锐
  • 1篇陈江星
  • 1篇厚美瑛
  • 1篇陈科

传媒

  • 2篇物理学报
  • 1篇科学通报
  • 1篇物理
  • 1篇中国物理学会...

年份

  • 1篇2022
  • 1篇2019
  • 1篇2017
  • 1篇2016
  • 1篇2013
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
自驱动马达在复杂环境中的设计和介观模拟被引量:1
2017年
基于泳机理自驱动的微/纳马达动力学现象十分丰富,相关理论研究属于软凝聚态、统计物理和纳米科技交叉学科新兴的前沿领域.对自驱动马达进行模型设计、探索马达与复杂环境相互作用,具有潜在的应用意义.本文首先介绍了一种高效的介观模拟方法——多粒子碰撞动力学基本方法,以及结合了分子动力学和化学反应的联合算法;接着简要描述了马达基于泳的自驱动机理,并简单回顾了马达数值模拟研究的相关进展;最后概述了应用多粒子碰撞动力学方法对自驱动马达研究的结果,包括广泛地建模与设计,以及马达与复杂活化环境相互作用动力学.
陈江星杨明成
自驱动的Janus微球在具有不同障碍物的表面上的运动行为研究被引量:1
2019年
自驱动粒子在靠近边界尤其是平面上障碍物的边界时,会展现出奇特的运动行为.本文通过实验研究了固定于平面上的微米级障碍物的几何效应(包括大小和形状)对双氧水驱动的Janus微球运动行为的影响.实验结果表明,当障碍物尺寸超过临界值后,自驱动的Janus微球会被其“捕获”并沿着其边界定向运动.自驱动粒子在障碍物边界的停留时间及运动速率随着双氧水浓度的增加而增大,且其在圆柱形障碍物边界和球形障碍物边界的停留时间及运动速率均随着障碍物直径的增加而增大.但在相同的双氧水浓度和障碍物直径条件下,自驱动粒子在圆柱边界上的停留时间比其在球形障碍物边界上长;在圆柱边界上的运动速率比在球形障碍物边界上小,揭示了自驱动粒子在障碍物边界上的运动行为与障碍物的几何特性密切相关.本研究有助于进一步理解自驱动粒子在不同大小及形状的障碍物中的运动特征,掌握并利用这些特征在诸如设计特殊几何形状来引导自驱动粒子的运动等领域有很好的应用价值.
张红宗奕吾杨明成赵坤
关键词:障碍物
自扩散泳微观转动马达的介观模拟被引量:1
2016年
转动的微尺度马达是一类重要的微流器件.近年来,因为其重要的应用及理论价值引起了学术界的广泛关注.本文提出了一种新型的自扩散泳驱动的微观转动马达模型.通过介观动力学模拟,验证了该模型的有效性.模拟结果表明,该自扩散泳微观转动马达可以单向地自驱动转动,并且转动速度和马达表面发生的催化化学反应速率(即自产生的浓度梯度场强弱)、以及液体分子与马达之间的相互作用有关.此外,研究了两个转动马达共存时的运动行为,重点考察了马达之间的流体力学相互作用和浓度梯度场效应对马达转动的影响.该自扩散泳微观转动马达为设计实用的微流器件提供了新的思路和参考,也为研究活性胶体系统的集体行为提供了理想模型.
沈明仁刘锐厚美瑛杨明成陈科
关键词:分子动力学模拟
涌现于交叉科学的新方向--活性物质
2022年
活性物质是一类由自驱动个体组成的非平衡系统,存在于从宏观到微观的各个尺度,典型例子包括动物群落、细胞组织、微纳米机器、分子马达等。活性物质的组成个体可以通过消耗局域存储的自由能打破细致平衡、实现自驱动运动,同时通过相互作用形成众多的集体行为,比如自发流动、无序—有序相变、运动的拓扑缺陷等。文章聚焦活性物质的集体行为,从理论和实验的角度揭示这些行为的形成机制和非平衡特征,并讨论活性物质研究在生物、数学和工程等学科中的影响和可能应用。
张何朋施夏清杨明成
关键词:活性物质非平衡系统统计物理动力学
模拟人造的微观游泳者
杨明成
关键词:SYNTHETICMICROMOTORMESOSCOPICSIMULATION
共1页<1>
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