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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 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 正刊報道了莫特納米器件中在閾值以下電壓下的觸發(fā)導電現(xiàn)象。在這篇論文中,作者利用Comsol多物理場(電磁和傳熱模塊),耦合了電動力學和傳熱物理學方程,建立與實驗等尺度的模型,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關(guān)系。 5月3日 Nature Commications 發(fā)表了一篇“拓撲模擬信號處理”的論文。在這篇論文中,作者借用Comsol多物理場(聲學和射頻模塊)進行了全波模擬。通過考慮晶格陣列的單個單元,將Floquet邊界條件應用于單個單元的側(cè)面,并對所有Floquet-Bloch波數(shù)進行特征頻率模擬,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引起的鋰快速生長和短路”。作者多次借用Comsol的相應模塊去處理熱學、電化學問題。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)幾何模型進行了電化學模擬等。 5月7日 Nature Communications 上又發(fā)表了一篇有關(guān)鈣鈦礦光學性質(zhì)的論文,題為“鹵化鉛-鈣鈦礦超表面的共振增強三光子發(fā)光用于光學編碼”。論文中,作者使用Comsol的光學模塊和電磁模塊模擬計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)檢測的論文,題為“納米孔阻滯傳感器用于復雜生物樣品中蛋白質(zhì)的超敏檢測”。此論文中,作者使用了Comsol軟件的三個模塊,分別是AC/DC 模塊去模擬靜電效應,利用化學物質(zhì)傳輸模塊去模擬K+離子和Cl-離子的稀釋物質(zhì)傳輸,利用流體流動模塊去模擬層流速度分布。這三個模塊的結(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)表了一篇聲學相關(guān)論文。題為“基于整數(shù)倍設(shè)計聲學超光柵的透射與反射反轉(zhuǎn)”。論文里,作者利用Comsol軟件的壓力聲學模塊進行了聲學的全波模擬。通過對COMSOL射頻模塊的端口分析,數(shù)值計算了衍射級的歸一化傳輸效率和反射效率,并用光學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“超低頻機械刺激驅(qū)動的摩擦電微電機” 論文中,作者借用Comsol軟件中的固體力學模塊和電學模塊計算了微電機兩電極間的二維電位分布和轉(zhuǎn)子上的轉(zhuǎn)矩,從而進行了電動過程的模擬。 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中的微磁學模擬。 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“用電解點接觸法測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,利用電化學和物質(zhì)運輸及流體模塊模擬了離子遷移率,溶液電導率等數(shù)據(jù),同分子動力學模擬一起,去驗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 ,課題從物理學中的電子自旋,聲波模擬,化學中的離子尺寸,物質(zhì)檢測,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多物理場模擬軟件 中對應的物理場進行了分析。其研究尺寸也從電子自旋到宏觀的聲學模擬,橫跨幾個數(shù)量及的模擬,可見,它在科學研究中的應用是十分廣泛的。 至于9篇論文中的大功臣—— Comsol Multiphysics |
禁蟲 (著名寫手)
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