隙間水が関与した摩擦現象と隙間水の流体現象の研究

间隙水摩擦现象及间隙水流体现象研究

基本信息

项目摘要

自然界の現象の理解や人工的なナノ機械の構築において、構成する物質間の摩擦現象の解明は重要な研究テーマの一つである。本研究では、隙間に水などの液体が介在する場合の摩擦現象と摩擦が関与した流体現象を明らかにする。特に、2次元材料間などの隙間に水などの液体がある場合の摩擦現象、およびカーボンナノチューブ(CNT)のナノ・サブナノメートルサイズの空洞内の水などについての摩擦が関与した流体現象を理論的・実験的に明らかにすることを目的とする。2021年度は、2020年度構築したCNTの中の水の流体現象を明らかにするモデルシステムすなわち二つのタンクをCNTで結合し、その間を流れる水の流量Qと圧力差Pの関係について詳細な計算を行った。CNTとしては炭素原子の位置を固定した剛体モデルを用いた。また、簡単のために一方のタンクの圧力をゼロとした。2021年度は、各CNTにおいて長さおよび直径が異なる2種類についての計算を行った。2022年度では2021年度の計算結果をもとに、CNTの直径を3種類に拡張し、さらにCNTの長さも3種類に拡張して精密な計算を行った。その結果、流量Qと圧力Pに対して示唆された2021年度の関係式の追認に成功した。CNTを通して流れる水への流体抵抗は、剛体CNT内部ではほとんど無視でき、更に見出された顕著な流体抵抗は、タンクとCNTとの接続部分、即ち水がタンクからCNTに流入する部分にあることがわかった。そのCNT を流れる水の流量Qは、Q∝(P-P1)と書かれ、ここでP1はCNTの直径に依存する定数である。今後これらの計算結果を詳細に解析して、水のCNTへの流入部分での水の局所構造変化についての詳細を明らかにしたいと考えている。
The understanding of natural phenomena and the construction of artificial machinery are important for understanding friction phenomena between substances. In this paper, the friction phenomenon between water and liquid in the gap is studied. In particular, the friction phenomenon in the case of water and liquid in the gap between two dimensional materials, the friction phenomenon in the case of water and liquid in the cavity of CNT, the friction phenomenon in the case of water and liquid in the cavity of CNT, the friction phenomenon in the case of water and liquid in the case of CNT, the friction phenomenon in the case of CNT, and the friction phenomenon in the case of CNT. In 2021 and 2020, the water flow phenomenon in CNT construction will be clearly defined. Detailed calculation will be carried out for the relationship between water flow Q and pressure difference P in CNT combination. Carbon atoms are fixed. The pressure of the party is very low. In 2021, the calculation of the length and diameter of each CNT was carried out. The calculation results for 2022 and 2021 are as follows: CNT diameter is 3 types, CNT length is 3 types, and precision calculation is carried out. The results, Q and P of the flow rate show that the 2021 relationship has been successfully ratified. CNT flow through the fluid resistance, rigid CNT interior, and more visible fluid resistance, CNT flow through the junction, that is, water CNT flow into the part, and so on. The water flow rate of CNT depends on the diameter of CNT. In the future, the calculation results will be analyzed in detail, and the structure of water in the inflow part of CNT will be analyzed in detail.

项目成果

期刊论文数量(4)
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カーボンナノチューブの内部空洞における水輸送
碳纳米管内腔中的水传输
  • DOI:
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    小倉宏斗;客野遥,松田和之;真庭豊
  • 通讯作者:
    真庭豊
一次元リボン状氷のプロトン輸送
一维带状冰中的质子输运
  • DOI:
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    客野遥;小倉宏斗;松田和之;真庭豊
  • 通讯作者:
    真庭豊
つぶれたカーボンナノチューブに内包された水の構造とダイナミクスIV
塌缩碳纳米管中水的结构和动力学 IV
  • DOI:
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    客野遥;小倉宏斗;松田和之;真庭豊
  • 通讯作者:
    真庭豊
形状を変化させたカーボンナノチューブ内の水II
碳纳米管内的水形状发生变化II
  • DOI:
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Yohei Nakayama;Kyogo Kawaguchi;and Naoko Nakagawa;小倉宏斗,客野遥,松田和之, 真庭豊
  • 通讯作者:
    小倉宏斗,客野遥,松田和之, 真庭豊
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  • 通讯作者:
    柳 和宏
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  • DOI:
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    河合 将利;五十嵐 透;客野 遥;岡崎俊也^1;真庭 豊;柳 和宏;柳和宏;柳和宏;柳和宏;河合英輝;工藤光;柳和宏;河合将利;柳和宏;河合将利;工藤光
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    工藤光
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  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    林 大介;中井 祐介;客野 遥;柳 和宏;宮田 耕充;真庭 豊;山本 貴博
  • 通讯作者:
    山本 貴博
アルコール濃度制御による単層カーボンナノチューブの凝集体の形成と高純度化
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  • DOI:
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    河合 将利;五十嵐 透;客野 遥;岡崎俊也^1;真庭 豊;柳 和宏;柳和宏;柳和宏;柳和宏;河合英輝
  • 通讯作者:
    河合英輝

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  • 财政年份:
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  • 财政年份:
    2018
  • 资助金额:
    $ 2.75万
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