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生物消光材料大气悬浮沉降特性

陈曦 胡以华 顾有林 赵欣颖 黄宝琨 杨彪

陈曦, 胡以华, 顾有林, 赵欣颖, 黄宝琨, 杨彪. 生物消光材料大气悬浮沉降特性[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(5): 521003-0521003(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0521003
引用本文: 陈曦, 胡以华, 顾有林, 赵欣颖, 黄宝琨, 杨彪. 生物消光材料大气悬浮沉降特性[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(5): 521003-0521003(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0521003
Chen Xi, Hu Yihua, Gu Youlin, Zhao Xinying, Huang Baokun, Yang Biao. Atmospheric suspension settling characteristics of biological extinction material[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(5): 521003-0521003(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0521003
Citation: Chen Xi, Hu Yihua, Gu Youlin, Zhao Xinying, Huang Baokun, Yang Biao. Atmospheric suspension settling characteristics of biological extinction material[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(5): 521003-0521003(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0521003

生物消光材料大气悬浮沉降特性

doi: 10.3788/IRLA201948.0521003
基金项目: 

国家自然科学基金(61271353,60908033);安徽省自然科学基金(1408085MKL47)

详细信息
    作者简介:

    陈曦(1994-),男,硕士生,主要从事红外光谱分析方面的研究。Email:965365025@qq.com

  • 中图分类号: O433.1

Atmospheric suspension settling characteristics of biological extinction material

  • 摘要: 生物材料具有生产成本低、粒径分布广、环保无污染等优点,可作为一种新型消光材料。为了更好地研究生物材料的大气悬浮沉降特性,针对制备的球状生物材料FANS 233D,根据斯托克斯沉降规律及粒子数加权平均方法计算其沉降速度。利用团簇-团簇凝聚模型模拟了该生物凝聚粒子的空间结构,结合牛顿第二定律研究了不同空间结构凝聚粒子的沉降速度,并通过凝聚粒子的孔隙率、分形维数对其结构特征加以分析。结果表明:包含不同原始微粒数的凝聚粒子,其平均沉降速度随原始微粒数的增大而增大;包含相同原始微粒数的凝聚粒子,其沉降速度同该凝聚粒子的孔隙率与分形维数有关。针对生物消光材料大气悬浮沉降特性的研究将为其实际应用提供理论基础。
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出版历程
  • 收稿日期:  2018-12-10
  • 修回日期:  2019-01-20
  • 刊出日期:  2019-05-25

生物消光材料大气悬浮沉降特性

doi: 10.3788/IRLA201948.0521003
    作者简介:

    陈曦(1994-),男,硕士生,主要从事红外光谱分析方面的研究。Email:965365025@qq.com

基金项目:

国家自然科学基金(61271353,60908033);安徽省自然科学基金(1408085MKL47)

  • 中图分类号: O433.1

摘要: 生物材料具有生产成本低、粒径分布广、环保无污染等优点,可作为一种新型消光材料。为了更好地研究生物材料的大气悬浮沉降特性,针对制备的球状生物材料FANS 233D,根据斯托克斯沉降规律及粒子数加权平均方法计算其沉降速度。利用团簇-团簇凝聚模型模拟了该生物凝聚粒子的空间结构,结合牛顿第二定律研究了不同空间结构凝聚粒子的沉降速度,并通过凝聚粒子的孔隙率、分形维数对其结构特征加以分析。结果表明:包含不同原始微粒数的凝聚粒子,其平均沉降速度随原始微粒数的增大而增大;包含相同原始微粒数的凝聚粒子,其沉降速度同该凝聚粒子的孔隙率与分形维数有关。针对生物消光材料大气悬浮沉降特性的研究将为其实际应用提供理论基础。

English Abstract

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