教育房产时事环球科技商业
投稿投诉
商业财经
热点动态
科技数码
软件应用
国际环球
晨报科学
新闻时事
信息智能
汽车房产
办公手机
教育体育
生活生物

断裂人工岩石有助破解困扰科学家54年的奇怪流体之谜

  普林斯顿大学的研究人员解决了一个长达54年的难题,即为什么某些流体在流经多孔材料(如土壤和沉积岩)时在压力下奇怪地变慢。 这一发现可以帮助改善能源、环境和工业部门的许多重要过程,从石油开采到地下水修复。
  所述流体被称为聚合物溶液。这些溶液--日常的例子包括化妆品面霜和我们鼻子里的粘液--含有溶解的聚合物,或由具有许多重复亚单位的大分子构成的材料。通常情况下,当它们被置于压力之下时,聚合物溶液变得不那么粘稠,流动得更快。但是,当穿过有许多小孔和通道的材料时,溶液往往变得更粘稠,降低了它们的流速。
  为了找到问题的根源,普林斯顿大学的研究人员设计了一个创新的实验,使用一种由微小玻璃珠组成的透明多孔介质--一种透明的人造岩石。这种清晰的介质使研究人员能够看到聚合物溶液的运动。实验显示,多孔介质中粘度的长期阻滞性增加是由于聚合物溶液的流动变得混乱。
  “令人惊讶的是,直到现在,还无法预测在多孔介质中流动的聚合物溶液的粘度,”普林斯顿大学化学和生物工程助理教授、11月5日发表在《科学进展》杂志上的这项研究的资深作者Sujit Datta说。“但是在这篇论文中,我们现在终于证明了这些预测是可以实现的,所以我们已经找到了一个半个多世纪以来研究人员无法解决的问题的答案。”
  Datta实验室的博士生、论文的第一作者Christopher Browne说:“通过这项研究,我们终于有可能准确地看到当聚合物溶液被泵送通过时,在地下或其他不透明的多孔介质内发生了什么。”
  Browne负责实验并建造了实验装置,一个随机装满微小硼硅酸盐玻璃珠的小型矩形室。这个装置类似于人工沉积岩,跨度只有小指的一半长。在这个假岩石中,Browne泵入了一种普通的聚合物溶液,其中掺有荧光乳胶微粒子,以帮助观察溶液在珠子周围的流动。研究人员配制了聚合物溶液,使材料的折射率抵消了珠子的光线失真,并使整个装置在饱和时变得透明。达塔的实验室已经创新性地使用这种技术制造出透明的土壤,用于研究应对农业干旱的方法,以及其他调查。
  然后,Browne用显微镜放大了孔隙,其大小为100微米,或类似于人类头发的宽度,以检查通过每个孔隙的液体流动。当聚合物溶液通过多孔介质时,流体的流动变得混乱,流体撞回自身并产生湍流。令人惊讶的是,通常情况下,以这种速度在如此紧密的孔隙中流动的流体不是湍流,而是"层流":流体平滑而稳定地移动。然而,当聚合物在孔隙中航行时,它们被拉长,产生的力累积起来,在不同的孔隙中产生湍流。当在更高的压力下将溶液推过时,这种效果变得更加明显。
  Browne说:“我能够看到并记录所有这些不稳定的斑块区域,而这些区域确实影响了溶液在介质中的传输。”
  普林斯顿大学的研究人员利用从实验中收集的数据,制定了一种预测聚合物溶液在现实生活中的行为的方法。
  没有参与这项研究的麻省理工学院机械工程教授Gareth McKinley对其意义发表了评论。McKinley说:“这项研究明确显示,宏观上可观察到的跨越多孔介质的压力降的大幅增加,其微观物理根源是发生在多孔介质孔隙尺度上的粘弹性流动不稳定性。”
  鉴于粘度是流体流动的最基本描述特征之一,这些发现不仅有助于加深对聚合物溶液流动和一般混沌流动的理解,而且还为其在该领域的大尺度应用提供了定量指导。“我们所产生的新见解可以帮助不同环境下的从业人员确定如何配制正确的聚合物溶液,并使用执行手头任务所需的正确压力,”Datta说。“我们对这些发现在地下水修复中的应用感到特别兴奋。”
  由于聚合物溶液本身是粘稠的,环境工程师将这些溶液注入高度污染的地点,如废弃的化学工厂和工业厂房。粘稠的溶液有助于将受影响的土壤中的微量污染物推出。聚合物溶液同样有助于石油开采,将石油从地下岩石的孔隙中推出。在修复方面,聚合物解决方案可以实现"泵和处理",这是一种清理被工业化学品和金属污染的地下水的常用方法,包括将水带到一个地面处理站。Datta说:“聚合物解决方案的所有这些应用,以及更多的应用,如分离和制造过程,都将从我们的发现中受益。”
  总的来说,关于聚合物溶液在多孔介质中的流速的新发现汇集了来自多个科学探索领域的想法,最终解开了最初作为一个长期令人沮丧的复杂问题。
  Datta说:“这项工作在聚合物物理学、湍流和地球科学的研究之间建立了联系,跟踪地下岩石以及含水层中的流体流动。坐在所有这些不同学科之间的界面上,是一件非常有趣的事情。”
  【来源:cnBeta.COM】

新模型表明黑洞随着宇宙的膨胀而增加质量据NewAtlas报道,围绕着黑洞有许多谜团,现在一个天文学家小组对其中一个谜团提出了一个新的解决方案mdash为什么这么多观察到的黑洞比预期的质量更大?一个新的模型表明,它们的增研究岩石系外行星比我们想象的还要更多样和奇特一项新天体地质学研究表明,大多数附近的岩质系外行星跟我们太阳系中的任何东西都很不同。美国国家科学基金会NOIR实验室的一名天文学家跟加州州立大学弗雷斯诺分校的一名地质学家合作,他们GARILGalleri血检技术可筛查50种不同类型癌症信号尽管Theranosldquo一滴血rdquo检测多项人体指标的商业骗局造成了相当恶劣的影响,但梅奥诊所仍计划为血检技术正名。据悉,梅奥诊所计划在2021年底之前开启新型血检技术的研究人员展示一种用于制造可持续燃料的工艺苏黎世联邦理工学院的研究人员揭示了他们开发的一种用于制造可持续燃料的工艺技术。研究人员开发的技术的有趣之处在于,它可以只使用阳光和空气生产碳中性的运输燃料。他们已经展示了他们所谓的遭遇最近一场故障后哈勃仍处于安全模式中美国宇航局的哈勃太空望远镜因其仪器的问题而脱机超过一周,随着工程师对问题的调查,该望远镜可能会继续停止服务一周。哈勃的科学仪器在10月25日早些时候进入安全模式,因为它们发出的错误NASA确认PRIME1月球南极挖矿实验计划的着陆地点美国宇航局正在进行一项将于2022年底发射的任务,名为极地资源冰矿实验,即PRIME1。该任务的目标是将一个冰矿实验送到月球南极。美国宇航局将把实验降落在沙克尔顿火山口附近的山脊上TurionSpace向iRocket采购10次低地球轨道发射行程位于纽约的可重复使用火箭创业公司iRocket已经找到了它的第一个商业客户。该公司周四表示,它已经与TurionSpace公司签署了一份多次发射协议,TurionSpace公司是YNASA概述詹姆斯韦伯太空望远镜发射路径詹姆斯韦伯太空望远镜(JWST)应该是NASA近期最令人兴奋的任务之一。该望远镜已经完成并已被运往其在法属圭亚那的发射地点。据悉,JWST通过水路进行了艰苦的跋涉,目前的计划是在今国产火箭推力第一胖五首飞成功5周年明年发射空间站问天和梦天实验舱11月3日2043分,中国最大推力新一代运载火箭长征五号从中国文昌航天发射场点火升空,约30分钟后,载荷组合体与火箭成功分离,进入预定轨道,长征五号运载火箭首次发射任务取得圆满成功NASA希望创建新框架来理解和确定地外生命发现的过程人类历史上最大的问题之一是我们在宇宙中是否孤独。寻找地外生命的工作已经进行了几十年,到目前为止,还没有发现任何生命。在未来的某个时刻,我们可能会发现地外生命,无论是智能生物还是简单科学家正研究寻找更好超导材料的新招数即使经过30多年的研究,高温超导性仍然是材料物理学中未解之谜之一。使得某些材料即使在相对较高的温度下仍能无阻力地传导电流的确切机制仍未被完全理解。两年前,人们发现了一类新的有希望的
NASA火星直升机Ingenuity成功实现历史性首飞美国宇航局今天创造了历史,完成了在另一个星球上进行的首次动力飞行。火星直升机Ingenuity成功地飞上了红色星球的天空,进行了一次短暂的旅行这架小型无人机起飞后,在地面上空盘旋了CHEOPS天文学家观察到三颗凌日的Nu2Lupi系外行星想要拍摄精彩照片的时候,最不能忍的,就是突然闯入画面的ldquo不速之客rdquo(又称Photobombs)。不过瑞士带领的CHEOPS望远镜项目,最近也在观察50光年外的系外行研究员揭示免疫衰竭背后成因有望找到免疫治疗新途径来自澳大利亚的一支研究团队,刚刚在国际免疫学顶级期刊Immunity上发表了一篇新文章,可知其获悉了ldquo免疫衰竭rdquo背后的新机理。据悉,免疫T细胞有时会表现出ldquo防伪特性让羊皮纸成为中世纪首选的法律文书记录材质近日发表于文物科学开放获取期刊上的一项研究,揭示了羊皮纸可能是16至20世纪英国法律文件的首选记录材质。由埃克塞特约克与英国剑桥三所大学组成的研究团队指出,其检查了过去数百年间的4研究夏季北极最后的冰区易受气候变化的影响据外媒报道,在一个快速变化的北极地区,有一个地区可能作为北极熊海豹海象等动物的一个避难所当附近地区的条件变得不适宜时,这个地方可以继续庇护依赖冰的物种。格陵兰岛和加拿大北极群岛岛屿NASA正向月球发送一个极地寻水的探测器VIPER当NASA计划在2024年将宇航员送回月球时,其目标超越了短期探险,航天局希望为长期探索任务播下种子。但是,要将重回月球从梦想变为现实,人类需要一点帮助。这就是为什么一个名为VIP斯坦福大学研究员创造出可随身体弯曲的可拉伸电路来自斯坦福大学的一组研究人员在过去20年里一直致力于开发类似皮肤的集成电路,这些电路可以被拉伸折叠弯曲扭曲而不损害其工作能力。可拉伸的电路每次被拉伸后都能恢复到原来的形状。阻碍研究霍金黑洞定理得到观测证实事件视界面积永不减少知名理论物理学家史蒂芬middot霍金,在1971年推导出了黑洞事件视界(任何物体都无法逃脱的边界)的总面积永远不会减少的定理。而基于引力波的最新观测研究,已经首次证实了这点mda科学家们将灵性与一个特定的大脑回路联系在一起哈佛大学医学院附属布莱根妇女医院的一项新研究声称,灵性与一个特定的大脑回路有关,并指出这种倾向似乎ldquo深深交织在我们的神经结构中rdquo。这些发现是通过使用病人大脑中的病变NASA好奇号团队试图解开火星甲烷之谜据外媒CNET报道,在火星上,甲烷是神秘的东西。科学家们一直对来自火星的甲烷读数感到困惑,而美国宇航局(NASA)可能离弄清这颗红色星球上的甲烷之谜又近了一步。事实证明,一天中的时科学家利用技术突破实现实用的半导体自旋电子技术据外媒报道,未来研究人员可能会在量子计算机中使用电子自旋处理信息的信息技术。长期以来,能够在室温下使用基于自旋的量子信息技术一直是科学家们的目标。目前,来自瑞典芬兰和日本的研究人员