国家自然科学基金(50475077)

作品数:11被引量:22H指数:2
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相关期刊:《Science Bulletin》《计算机应用研究》《科学通报》《功能材料与器件学报》更多>>
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纳米通道中离子输运机理的分子动力学仿真被引量:1
《中国科学(E辑)》2009年第2期249-255,共7页陈敏 陈云飞 仲武 杨决宽 
国家重点基础研究发展计划("973"计划)(批准号:2006CB300404);国家自然科学基金项目(批准号:50475077;50676019);江苏省自然科学基金项目(批准号:BK2006510);教育部博士点基金项目(批准号:20050286019);新世纪优秀人才支持计划项目(批准号:NCET-04-0470)资助
建立了一种两端带有缓冲液池的纳米通道流体电动输运的分子动力学模型,仿真了纳米通道中的离子输运过程.结果表明,纳米通道的带电表面会引起双电层(EDL)域中反号离子的富余及同号离子的衰减,在外加电场作用下,通道中正负离子的定向移动...
关键词:离子输运 纳米通道 分子动力学仿真 传输效率 
纳米通道中电渗流的分子动力学模拟被引量:2
《功能材料与器件学报》2008年第2期288-292,共5页田菲 陈云飞 
国家自然科学基金资助(50475077);国家重点基础研究发展计划资助(973计划)(2006CB300404)
采用分子动力学(MD)方法,模拟了纳米通道中NaC l溶液的电渗现象。模拟结果表明,与上下两板带同性电荷相比,当纳米通道的上下壁面所带电荷电性相反时,通道中水的浓度分布大致相同,而离子浓度分布,水的速度及通道中的电势分布相差很大。...
关键词:电渗流 电荷倒置 剪切流 zeta电势 
分子动力学并行算法的优化与应用被引量:6
《计算机应用研究》2008年第3期718-720,共3页刘正华 杨决宽 陈云飞 
国家自然科学基金资助项目(50506008,50475077)
比较了小型机群中模拟小规模粒子系统采用原子分解和区域分解算法的模拟时间。针对原子分解算法,优化了各进程粒子的受力计算,尤其对严重影响并行效率的全局通信进行了优化,最终使得并行效率提高了30%以上。使用该优化算法对固态氩的导...
关键词:分子动力学 并行算法 原子分解法 MPI_Allgather 邻居交换算法 非阻塞通信 
单壁碳纳米管拉伸试验的分子动力学模拟被引量:2
《中国科学(E辑)》2008年第3期411-420,共10页付称心 陈云飞 焦继伟 
国家重点基础研究发展规划(编号:2006CB300404);国家自然科学基金(批准号:50475077)资助项目
采用Brenner势函数描述碳纳米管中碳原子间的相互作用,通过分子动力学方法对几种单壁碳纳米管进行轴向拉伸试验研究,得出其Young模量为4.2 TPa,强度极限为1.40~1.77 TPa.在对碳管拉伸过程中,发现只要应变不达到断裂极限,卸载时的应力-...
关键词:碳纳米管 分子动力学 Young模量 碳烯 
Molecular dynamics simulation of the test of single-walled carbon nanotubes under tensile loading被引量:1
《Science China(Technological Sciences)》2007年第1期7-17,共11页FU ChenXin CHEN YunFei JIAO JiWei 
the National Basic Research Program of China (Grant No. 2006CB300404);the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 50276011, 50275026, 50475077);Jiangsu Province Natural Science Foundation (BK2002060) ;the Research Fund for the Doc-toral Program of Higher Education (Grant No. 20050286019)
Molecular dynamics (MD) simulations were performed to do the test of sin-gle-walled carbon nanotubes (SWCNT) under tensile loading with the use of Bren-ner potential to describe the interactions of atoms in SWCNTs. Th...
关键词:carbon NANOTUBE MOLECULAR dynamics Young’s MODULUS CARBENE 
Thermal conductivity measurement of InGaAs/InGaAsP superlattice thin films被引量:2
《Chinese Science Bulletin》2006年第23期2931-2936,共6页CHEN Zhen YANG Juekuan ZHUANG Ping CHEN Minhua ZHU Jian CHEN Yunfei 
This work was supported by the National Basic Research Program of China(2006CB300404);National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.50275026,50475077,50505007&50506008);the Natural Science Foundation of Jiangsu Province(BK2002060);research funding for the Doctor program from Chinese Education Ministry(20050286019);Chen Yunfei also acknowledges the financial support from the Program for New Century Excellent Talents in University(NCET-04-0470).
The thermal conductivities of InGaAs/ InGaAsP superlattices with different period lengths were measured from 100 to 320 K using 3ω method. In this temperature range, the thermal conductivities were found to decrease ...
关键词:3ω法 热传导性 超晶格 薄膜 
硅纳米杆拉伸的分子动力学模拟被引量:2
《传感技术学报》2006年第05A期1697-1700,共4页付称心 陈云飞 
国家重点基础研究发展计划资助(2006CB300404);国家自然科学基金资助(50475077)
采用Stillinger-Weber(SW)势函数描述硅纳米杆中硅原子间的相互作用,通过分子动力学方法对几种硅纳米杆进行轴向拉伸研究,发现硅纳米杆拉伸时表现出来的特性与宏观脆性材料基本一致:拉伸曲线没有明显的直线部分和屈服变形部分;进一步研...
关键词:硅纳米杆 分子动力学 杨氏模量 尺寸效应 
纳米管道中电渗流的分子动力学仿真
《传感技术学报》2006年第05A期1629-1634,共6页王桂明 陈敏华 杨决宽 陈云飞 
国家自然科学基金资助(50475077);国家重点基础研究发展计划资助(973计划)(2006CB300404)
采用分子动力学模拟方法,研究了不同表面电荷密度下圆柱形纳米管道中溶液粒子分布情况及电渗流特性.采用更为接近工程实际的纳米管道模型,在管道中段离散分布一定数目的单位元电荷,平衡后,再取出该段在两端加上电场进行电渗流驱动过程模...
关键词:电渗流 分子动力学模拟 纳米管道 
InGaAs/InGaAsP超晶格薄膜导热系数测试
《科学通报》2006年第13期1601-1605,共5页陈震 杨决宽 庄苹 陈敏华 朱健 陈云飞 
国家自然科学基金(批准号:50275026,50475077,50505007,50506008);国家重点基础研究发展规划(编号:2006CB300404);江苏省自然科学基金(批准号:BK2002060);教育部博士点基金(批准号:20050286019);新世纪优秀人才支持计划(编号:NCET-04-0470)资助项目.
采用3ω方法在100~320 K温度范围内测试了不同周期长度的InGaAs/InGaAsP超晶格薄膜的导热系数.结果表明对于周期性超晶格结构,随着温度的升高,热传导能力下降;比较周期长度不同的超晶格结构的测试结果,发现导热系数会随着周期长度的增...
关键词:3ω实验 导热系数 超晶格 薄膜 
毛细管电渗流微泵的流型及驱动被引量:7
《机械工程学报》2006年第2期22-26,32,共6页仲武 陈云飞 
国家自然科学基金资助项目(50475077)
采用二维纳维一斯托克方程、拉普拉斯方程、泊松-玻尔兹曼方程表述电渗流微泵的计算模型,讨论了电渗流在各种工况下的流型,分析了双电层(EDL)厚度、外加垂直电势、Zeta电势、背压以及管径对电渗流(EOF)驱动时间的影响。仿真结果表明:影...
关键词:电渗流 无网格算法 MODIFIED Chorin-Teman(MCT)算法 驱动时间 
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