Geri Dön

Non-equilibrium molecular dynamics simulations of gas phase separations and transport in porous membranes

Başlık çevirisi mevcut değil.

  1. Tez No: 720083
  2. Yazar: AYDIN OZCAN
  3. Danışmanlar: PROF. Ozgur Yazaydin
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Kimya Mühendisliği, Chemical Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2020
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Unıversıty Of London - Unıversıty College London
  10. Enstitü: Yurtdışı Enstitü
  11. Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Özet yok.

Özet (Çeviri)

Industrial membranes have huge importance for various application areas such pharmaceutical, petro-chemical, materials purification and biomedical industries. As a concrete example, the market share of dialysis applications of membranes alone exceeds one billion dollars annually. Therefore, designing target-specific membranes have a great siginificance and using computer simulations opens a wide window for this purpose. Thus, various research groups around the world try to understand transport mechanism inside the membranes in atomistic level as we summurized in literature review. In this study, we introduced a new non-equilibrium molecular dynamics simulation method to perform realistic permeation simulations for molecules across a membrane. The methodology is based on controlling concentration of species at the inlet and outlet of the membrane with self-adaptive biasing forces. We demonstrate the new method for various gas separations through a flexible ZIF-8 membrane, PIM1/ZIF-8 Mixed Matrix Membrane and assembled ZIF-8 nanoparticles models. The results show that the new method successfully maintains a concentration gradient between the inlet and outlet of the membrane facilitating the diffusion of molecules. The main novelty of the methodology introduced in this study is that it allows continuous steady state simulations of mixture permeation through a membrane while maintaining the concentration of the species at the inlet and outlet of membrane. We demonstrated that by performing comparatively long simulations (range of µs) and maintain concentration gradient along these long trajectories

Benzer Tezler

  1. Pressure analysis of wellbore using Lattice Boltzmann method

    Lattıce Boltzmann yöntemiyle kuyuiçi basınç analizi

    AMIR TOOSI

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. GÜRŞAT ALTUN

  2. Karbon tabanlı yeni hibrit nano-yapıların modellenmesi ve analizi

    Modeling and analysis of carbon based new hybrid nano-structures

    ÜNAL DEĞİRMENCİ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Mühendislik Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MESUT KIRCA

  3. Hydrate risk screening with CPA-based thermodynamics and surrogate models

    CPA tabanlı termodinamik ve vekil modeller ile hidrat risk taraması

    DEVRİM BAŞAR HAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2026

    Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MURAT ÇINAR

  4. Erozif yanmanın katı yakıcı-yakıtlı roket motoru performansına etkisinin incelenmesi

    A Study of effect of erosive burning to solid propellant rocket motor performance

    VELİ ÇELİK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1989

    Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF.DR. OĞUZ BORAT

  5. Comparatıve molecular dynamıcs study of equılıbrıum and non-equılıbrıum approaches ın cof and mof membranes for gas separatıon

    Gaz ayırma için cof ve mof membranlarda denge ve denge dışı yaklaşımların karşılaştırmalı moleküler dinamik çalışması

    PARIVASH JAMSHIDI GHALEH

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2025

    Makine MühendisliğiÖzyeğin Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. İLKNUR ERUÇAR FINDIKÇI