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ナノ・スケール気体流に対する新しい流体力学的モデルの構築

Research Project

Project/Area Number 17656033
Research Category

Grant-in-Aid for Exploratory Research

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Engineering fundamentals
Research InstitutionKyoto University

Principal Investigator

青木 一生  Kyoto University, 工学研究科, 教授 (10115777)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 高田 滋  京都大学, 工学研究科, 准教授 (60271011)
小菅 真吾  京都大学, 工学研究科, 助教 (40335188)
Project Period (FY) 2005 – 2007
Project Status Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,500,000 (Direct Cost: ¥3,500,000)
Fiscal Year 2007: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
Fiscal Year 2006: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Fiscal Year 2005: ¥2,300,000 (Direct Cost: ¥2,300,000)
Keywordsボルツマン方程式 / マイクロ・ナノ流体力学 / 気体分子運動論 / 移流拡散型モデル / 均質化法 / マルチスケール法 / 国際情報交換 / フランス:中国 / 拡散型モデル / クヌーセン・ポンプ / 中国:韓国:フランス
Research Abstract

1.ナノ・スケール流路におけ拡散型モデルの構築
近年のマイクロ・ナノテクノロジーの発展に伴い,気体分子の表面拡散やナノスケールの超微細構造内での気体分子の流れの解明が重要な研究課題になっている.本研究では,壁面を構成する分子のポテンシャルによって壁面近傍に捕捉された気体分子の運動を,気体分子と固体フォノンの相互作用をボルツマン型の衝突積分で表した運動論的モデルをもとに調べている.平成19年度には,これまで断片的に得られていた結果を統合し,ボルツマン型方程式をもとに,物理的な仮定を順次導入することによって,メゾスコピックモデル,拡散型モデルからなるモデルの階層構造を構築した.メゾスコピックモデルから(気体の密度分布に対する)拡散型モデルの導出には,多重スケール法(均質化法)を用いた.
2.マイクロスケール気体流に対する拡散型モデルの構築
マイクロスケールにおける気体では,流路壁に沿って空間的温度変化があると気体の流れが起こる(熱ほふく流,熱遷移流).本研究では,この現象を利用した非機械式マイクロポンプ(クヌーセン型ポンプ)のモデリングとシミュレーションを行っている.平成17年度には,流路幅が流路の形状変化や温度変化のスケールに比べて小さいとして,流路内の気体の密度(あるいは圧力)分布を記述する移流拡散型モデルを導出したが,その際示した具体例は,2次元流路に対するもののみであった.平成19年度には,流路が円管である場合にもこの移流拡散型モデルが応用できるように,拡散係数のデータベースを整備するとともに,これを用いて太い円管と細い円管を交互に多数つないだクヌーセンポンプ内の気体の挙動を解明した.また,上述の移流拡散型モデルを,多原子分子気体に対して拡張した.ここでは,そのもととなるボルツマン方程式として,多原子分子気体に対するESモデルを用いた.

Report

(3 results)
  • 2007 Annual Research Report
  • 2006 Annual Research Report
  • 2005 Annual Research Report
  • Research Products

    (7 results)

All 2008 2007 2005

All Journal Article (6 results) (of which Peer Reviewed: 3 results) Presentation (1 results)

  • [Journal Article] A diffusion model for rarefied flows in curved channels2008

    • Author(s)
      K. Aoki, P. Degond, L. Mieussens, S. Takata, and H. Yoshida
    • Journal Title

      Multiscale Modeling and Simulation 6

      Pages: 1281-1316

    • Related Report
      2007 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Numerical simulation of a Knudsen pump using the effect of curvature2007

    • Author(s)
      K. Aoki, P. Degond, L. Mieussens, M. Nishioka, and S. Takata
    • Journal Title

      Rarefied Gas Dynamics

      Pages: 1079-1084

    • Related Report
      2007 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Diffusion models for Knudsen compressors2007

    • Author(s)
      K. Aoki, P. Degond, S. Takata, and H. Yoshida
    • Journal Title

      Physics of Fluids 19

    • NAID

      120001462535

    • Related Report
      2007 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Numerical simulation of a Knudsen pump using the effect of curvature2007

    • Author(s)
      Kazuo Aoki
    • Journal Title

      Rarefied Gas Dynamics (掲載予定)

    • Related Report
      2006 Annual Research Report
  • [Journal Article] Thermal creep of a slightly rarefied gas through a channel with2007

    • Author(s)
      C.J.T.Laneryd
    • Journal Title

      Rarefied Gas Dynamics (掲載予定)

    • Related Report
      2006 Annual Research Report
  • [Journal Article] Ionization degree for strong evaporation of metals2005

    • Author(s)
      Andrey Gusarov
    • Journal Title

      Phys.Plasmas 12-8

    • Related Report
      2005 Annual Research Report
  • [Presentation] A diffusion model for rarefied gas flows in a curved channel (招待講演)2007

    • Author(s)
      Kazuo Aoki
    • Organizer
      FRG Meeting & Workshop on Kinetic Theory and Conservation Laws
    • Place of Presentation
      Stanford University(米国)
    • Year and Date
      2007-06-30
    • Related Report
      2007 Annual Research Report

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Published: 2005-04-01   Modified: 2016-04-21  

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