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fchenfeng
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2019年5月9篇Nature文章都跟它有關(guān)! 已有2人參與
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俗話說,不想發(fā)Nature的科研人不是好司機(jī) 快來和我一起研究研究Nature論文吧! 快上車,帶你飛! 就在今年5月, Nature正刊及子刊 上又出現(xiàn)了 9篇 有如下特征的論文↓ 發(fā)表的這 9篇頂刊論文 都使用了 Comsol仿真模擬 來完善數(shù)據(jù),增加論文表現(xiàn)力 5月1日 Nature 正刊報(bào)道了莫特納米器件中在閾值以下電壓下的觸發(fā)導(dǎo)電現(xiàn)象。在這篇論文中,作者利用Comsol多物理場(chǎng)(電磁和傳熱模塊),耦合了電動(dòng)力學(xué)和傳熱物理學(xué)方程,建立與實(shí)驗(yàn)等尺度的模型,研究了莫特器件的電熱加熱性質(zhì),以及它的電壓電流響應(yīng)關(guān)系。 5月3日 Nature Commications 發(fā)表了一篇“拓?fù)淠M信號(hào)處理”的論文。在這篇論文中,作者借用Comsol多物理場(chǎng)(聲學(xué)和射頻模塊)進(jìn)行了全波模擬。通過考慮晶格陣列的單個(gè)單元,將Floquet邊界條件應(yīng)用于單個(gè)單元的側(cè)面,并對(duì)所有Floquet-Bloch波數(shù)進(jìn)行特征頻率模擬,得到了色散曲線。 5月6日 Nature Communications 又發(fā)表了一篇大牛崔屹的鋰離子電池相關(guān)論文,題為“鋰電池局部溫度熱點(diǎn)引起的鋰快速生長(zhǎng)和短路”。作者多次借用Comsol的相應(yīng)模塊去處理熱學(xué)、電化學(xué)問題。比如,使用固體傳熱模塊的模擬了激光加熱后的溫度分布,利用COMSOL“”三次電流分布,能斯特-普朗克”和二維旋轉(zhuǎn)幾何模型進(jìn)行了電化學(xué)模擬等。 5月7日 Nature Communications 上又發(fā)表了一篇有關(guān)鈣鈦礦光學(xué)性質(zhì)的論文,題為“鹵化鉛-鈣鈦礦超表面的共振增強(qiáng)三光子發(fā)光用于光學(xué)編碼”。論文中,作者使用Comsol的光學(xué)模塊和電磁模塊模擬計(jì)算了近紅外和可見光譜下,鈣鈦礦超表面的投射光譜,及其共振模的電磁場(chǎng)分布。 5月8日 同樣在 Nature Communications 上發(fā)表了一篇生物物質(zhì)檢測(cè)的論文,題為“納米孔阻滯傳感器用于復(fù)雜生物樣品中蛋白質(zhì)的超敏檢測(cè)”。此論文中,作者使用了Comsol軟件的三個(gè)模塊,分別是AC/DC 模塊去模擬靜電效應(yīng),利用化學(xué)物質(zhì)傳輸模塊去模擬K+離子和Cl-離子的稀釋物質(zhì)傳輸,利用流體流動(dòng)模塊去模擬層流速度分布。這三個(gè)模塊的結(jié)合用于模擬納米孔內(nèi)的例子電流密度,用于作為磁性納米顆粒與納米孔之間距離的函數(shù)。 5月24日 Nature Communications 上又發(fā)表了一篇聲學(xué)相關(guān)論文。題為“基于整數(shù)倍設(shè)計(jì)聲學(xué)超光柵的透射與反射反轉(zhuǎn)”。論文里,作者利用Comsol軟件的壓力聲學(xué)模塊進(jìn)行了聲學(xué)的全波模擬。通過對(duì)COMSOL射頻模塊的端口分析,數(shù)值計(jì)算了衍射級(jí)的歸一化傳輸效率和反射效率,并用光學(xué)相似物代替了聲廓線。 5月24日 同一天, Nature Communications 上發(fā)表了大牛王中林的有關(guān)摩擦發(fā)電的論文,題為“超低頻機(jī)械刺激驅(qū)動(dòng)的摩擦電微電機(jī)” 論文中,作者借用Comsol軟件中的固體力學(xué)模塊和電學(xué)模塊計(jì)算了微電機(jī)兩電極間的二維電位分布和轉(zhuǎn)子上的轉(zhuǎn)矩,從而進(jìn)行了電動(dòng)過程的模擬。 5月29日 Nature Communications 上發(fā)表了一篇題為“單層自旋軌道扭矩納米振蕩器”,作者使用了Comsol的電磁模塊來助力文獻(xiàn)中的微磁學(xué)模擬。 5月30日 Nature Communications 上又發(fā)表了一篇離子微觀尺寸的論文,題為“用電解點(diǎn)接觸法測(cè)量離子的尺寸和相互關(guān)系”。文中,作者基于Comsol提供的連續(xù)介質(zhì)模型,利用電化學(xué)和物質(zhì)運(yùn)輸及流體模塊模擬了離子遷移率,溶液電導(dǎo)率等數(shù)據(jù),同分子動(dòng)力學(xué)模擬一起,去驗(yàn)證離子的尺寸大小及水合離子的結(jié)構(gòu)。 在5月份發(fā)表的這9篇Nature及子刊中 ,課題從物理學(xué)中的電子自旋,聲波模擬,化學(xué)中的離子尺寸,物質(zhì)檢測(cè),材料中的光電性質(zhì),電池性能,摩擦起電器件等方向,都使用了 Comsol多物理場(chǎng)模擬軟件 中對(duì)應(yīng)的物理場(chǎng)進(jìn)行了分析。其研究尺寸也從電子自旋到宏觀的聲學(xué)模擬,橫跨幾個(gè)數(shù)量及的模擬,可見,它在科學(xué)研究中的應(yīng)用是十分廣泛的。 至于9篇論文中的大功臣—— Comsol Multiphysics |
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