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岩土力学与工程国家重点实验室在纳米流体协同CO2提高采收率方面取得进展(图)
纳米 流体力学
2024/5/18
纳米流体在提高致密低渗油藏采收率方面具有广阔的应用前景。然而目前纳米流体对致密砂砾岩储层的改性作用以及提高采收率的机制尚不清楚。针对这一问题,中国科学院武汉岩土力学研究所二氧化碳地质封存研究团队通过室内试验及计算流体力学方法进行深入研究。实验结果表明,纳米流体能够降低水—油之间的界面张力,同时可将储层由中性润湿变为强亲水性润湿。相对于水驱,纳米流体驱能更为有效地驱替大孔和小孔中的油,并且与CO2协...
云南天文台在日冕磁流体力学波棱镜效应方面获得新进展(图)
流体力学 激光器
2024/4/20
透镜效应是一种很常见的物理现象,它能够把电磁波或者声波汇聚在焦点处。声学透镜在生物医学、癌症治疗等方面具有重要的应用价值。海洋中较浅区域水域也可形成透镜,海浪在通过浅水区域时,它们的振幅和能量将在焦点处增强从而导致海啸的发生。人们利用光学镜头对光操作实践了多个世纪,已经发展出一个成熟的镜头制造行业,例如制造相机、望远镜、显微镜和激光器。 在广义相对论中,光线遵循时空曲率,其路径会围绕大质量物体弯曲...
流体动力基础件与机电系统全国重点实验室前身是流体传动及控制国家重点实验室,1981年由原国家科委和原国家教委联合批准成立“浙江大学流体传动及控制研究室”,1985年被原国家教委批准为首批开放实验室,路甬祥为实验室主任,1989年开始流体传动及控制国家重点实验室建设,1995年建成并通过验收,2010年更名为流体动力与机电系统国家重点实验室。
中国科学院力学研究所提出流体界面接触角迟滞转变的新机制(图)
流体界面 分子行为 微纳米流体力学
2024/2/25
“如何在微观层面测量界面现象”被列入世界前沿125个科学问题名单。长期以来,研究者不断发展新的理论和实验手段来研究界面问题,试图揭示界面上复杂现象的物理本质以及微观层面的分子行为与宏观现象间的关联机制。2024年1月31日,中国科学院力学研究所微纳米流体力学研究团队,利用独特设计的长针式原子力显微镜(Long-needle AFM),建立了能够在气液固三相界面上的精确操控和小尺度力学测量的实验平台...
中国科学院力学所提出流体界面接触角迟滞转变的新机制(图)
流体界面 离子液体 金属
2024/3/17
“如何在微观层面测量界面现象”被列入世界前沿125个科学问题名单。长期以来,研究者不断发展新的理论和实验手段来研究界面问题,试图揭示界面上复杂现象的物理本质以及微观层面的分子行为与宏观现象间的关联机制。2024年1月31日,中国科学院力学研究所微纳米流体力学研究团队,利用独特设计的长针式原子力显微镜(Long-needle AFM),建立了能够在气液固三相界面上的精确操控和小尺度力学测量的实验平台...
斑岩成矿系统提供了世界75% 以上的铜,其成矿过程一直是地质学研究的热点。经典斑岩成矿模型认为,成矿岩浆经减压沸腾作用(first boiling)和结晶分异沸腾作用(second boiling),发生“流体出溶”形成独立流体相,萃取岩浆中的Cl、Cu等成矿元素形成成矿流体,搬运成矿元素到浅部地壳沉淀是斑岩成矿的关键过程。但由于斑岩成矿伴随强烈的蚀变,熔融包裹体和矿物容易受后期热液改造,难以保留...
国产高温高压井下流体取样工具完成首秀
中国石油 国产 流体取样 塔里木油田
2023/12/22
2023年12月17日,塔里木油田自主研发的高温高压井下流体取样工具在雄探1井成功完成井下流体取样,标志着国产高温高压井下流体取样工具正式进入生产应用阶段。
中国科学院大连化学物理研究所专利:一种金属/空气电池用空气电极集流体
中国科学院大连化学物理研究所 专利 金属/空气电池 空气电极 集流体
2023/12/20
中国科学院大连化学物理研究所专利:一种智能控制型的液态流体的输出装置
中国科学院大连化学物理研究所 专利 智能控制型 液态流体 输出装置
2023/11/28
中国科学院大连化学物理研究所专利:一种微流体驱动泵及其应用
中国科学院大连化学物理研究所 专利 微流体 驱动泵
2023/11/20
燃气轮机及流体机械团队出席国际学术会议作报告(图)
燃气轮机 流体机械 学术会议 ILASS-Asia
2024/1/26
中国石油高温高压井下流体取样工具成功运用
中国石油 苏华 井下流体
2023/11/7
2023年11月3日,塔里木油田中秋1井实施高温高压井下流体取样。这是继大北306T井试验成功后实施的又一口井。中国石油“十四五”前瞻技术研究项目成果——高温高压井下流体取样工具的成功试验,填补了我国耐温180摄氏度、耐压140兆帕井下流体取样的技术空白,总体达到了国际领先水平。