論文の概要: Superfluidic nature of self-driven nanofluidics at liquid-gas interfaces
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2208.13759v3
- Date: Wed, 31 Aug 2022 21:14:58 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-28 14:33:59.496069
- Title: Superfluidic nature of self-driven nanofluidics at liquid-gas interfaces
- Title(参考訳): 液体ガス界面における自己駆動ナノ流体の超流動特性
- Authors: Vinitha Johny, Sonia Contera, Siddharth Ghosh
- Abstract要約: 液体-空気界面における自己駆動ナノ流体の流れは直観的ではない現象である。
液体-空気界面に閉じ込められたナノ孔系の非線形ダイナミクスについて検討した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Self-driven nanofluidic flow at the liquid-air interface is a non-intuitive
phenomenon. This flow behaviour was not driven by classical pressure difference
or evaporation only. Depending on the position of the nanofluidic pore we can
observe flow and no-flow with chaotic behaviour. In this paper, we study the
nonlinear dynamics of a confined nanopore system at the liquid-air interface.
The finite-range interactions between the interacting species are quantified
with a corresponding critical velocity of the system. This is visualised using
the finite element method and analysed mathematically with the Landau
criterion. We found the formation of Bose-Einstein-like condensates due to the
transport through nanofluidic pores. We show that systems with more than one
nanofluidic pore with a sub-100 nm diameter create a highly nonlinear and
complex. The approximation of relevant classical systems to existing quantum
mechanical systems divulges new results and corrections at a fundamental level.
We explain the formation of oscillating condensate within the system in the
liquid phase. The high velocity near the specific boundaries of the system, the
sudden disappearance of oscillations, and its dependence on evaporation are
explored. This transition of classical mechanics with the outlook of quantum
mechanics leaves several open questions for further investigation in the field
of quantum nanofluidics.
- Abstract(参考訳): 液-空気界面における自己駆動型ナノ流体流れは直観的ではない現象である。
この流れは古典的な圧力差や蒸発だけでは動かなかった。
ナノ流体孔の位置によっては、カオス的な挙動で流れや流れを観察できる。
本稿では, 液体-空気界面に閉じ込められたナノ孔系の非線形ダイナミクスについて検討する。
相互作用する種間の有限範囲の相互作用は、システムの対応する臨界速度で定量化される。
これは有限要素法を用いて可視化され、ランダウ基準で数学的に解析される。
ナノ流体細孔の輸送によりボース・アインシュタイン様凝縮体の形成が確認された。
ナノ流体孔が1つ以上あり,直径が100nm以下の系は高度に非線形で複雑であることを示す。
関連する古典系の既存の量子力学系への近似は、基礎的なレベルで新しい結果と補正を引き起こす。
液相中での振動凝縮物の形成について説明する。
系の特定の境界付近での高速、発振の突然の消失、蒸発への依存について検討した。
古典力学の変遷と量子力学の展望は、量子ナノ流体学の分野におけるさらなる研究のためにいくつかのオープンな疑問を残している。
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