研究方向

发布时间: 2009-7-27 9:51:47  点击次数: 3890

谭文长课题组  研究方向

(1)非牛顿流体力学

非牛顿流体在生物工程、石油勘探、地球物理等许多工程领域都是常见的流体。许多生物流体(如血液,细胞液,淋巴液等)和高分子聚合物溶液由于含有较长的链状分子或细胞串组成的网状结构,在力的缓慢作用下,这些结构逐渐变形,分子间相互位置变化,形成流动,从而表现为粘性,在力的瞬间作用下,分子间位置来不及较大的变化,网状结构互相牵连,从而表现出弹性,这种既有粘性又有弹性的特性是粘弹性流体的重要特征。近年来,我们重点研究了粘弹性流体的复杂流动和传热传质问题。

(2)生物流体力学

生物流体(血液、组织液、淋巴液、细胞液等)在生殖生长、新陈代谢、细胞分化、信号传导等重大生命活动中起着重要作用,生物流体的力学行为跨及纳米(亚细胞,单分子)、微米(细胞)、宏观(器官,组织)等不同尺度,具有复杂的、跨尺度的流体力学特征。研究生物流体的力学行为对认识复杂的生命现象具有重要的意义。

(3)多尺度传热传质

当两个物体间的距离小于物体热辐射的特征波长时,波干涉和光子隧道效应可大大增强物体间的辐射换热。因此,有关热辐射的Stefan-Boltzmann定律不再成立。理论上已经预测了在两个靠得很近的表面之间的辐射换热有显著的增强。特别是当用极性材料和高掺杂硅时,由于表面波的激发而导致的增强可比采用Stefan-Boltzmann定律得出的两个黑体间的辐射换热量高出几个量级。最近的研究已经证明,近场效应促成了一些新兴技术的出现,如超级透镜、亚波长光源、极化激元辅助生物传感器以及能量转换装置。