亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Stability analysis of the water bridge in organic shale nanopores: A molecular dynamic study

油页岩 扩散 分子动力学 润湿 相(物质) 化学物理 溶解度 化学 分子扩散 材料科学 化学工程 热力学 地质学 计算化学 复合材料 有机化学 物理 古生物学 工程类 公制(单位) 运营管理 经济
作者
Jie Liu,Tao Zhang,Shuyu Sun
出处
期刊:Capillarity [Yandy Scientific Press]
卷期号:5 (4): 75-82 被引量:15
标识
DOI:10.46690/capi.2022.04.02
摘要

In the last decades, shale gas development has relieved the global energy crisis and slowed global warming problems. The water bridge plays an important role in the process of shale gas diffusion, but the stability of the water bridge in the shale nanochannel has not been revealed. In this work, the molecular dynamics method is applied to study the interaction between shale gas and water bridge, and the stability can be tested accordingly. CO2 can diffuse into the liquid H2O phase, but CH4 only diffuses at the boundary of the H2O phase. Due to the polarity of H2O molecules, the water bridge presents the wetting condition according to model snapshots and one-dimensional analyses, but the main body of the water bridge in the two-dimensional contour shows the non-wetting condition, which is reasonable. Due to the effect of the molecular polarity, CO2 prefers to diffuse into kerogen matrixes and the bulk phase of water bridge. In the bulk of the water bridge, where the interaction is weaker, CO2 has a lower energy state, implies that it has a good solubility in the liquid H2O phase. Higher temperature does not facilitate the diffusion of CO2 molecules, and higher pressure brings more CO2 molecules and enhances the solubility of CO2 in the H2O phase, in addition, a larger ratio of CO2 increases its content, which does the same effects with higher pressures. The stability of the water bridge is disturbed by diffused CO2 , and its waist is the weakest position by the potential energy distribution. Cited as: Liu, J., Zhang, T., Sun, S. Stability analysis of the water bridge in organic shale nanopores: A molecular dynamic study. Capillarity, 2022, 5(4): 75-82. https://doi.org/10.46690/capi.2022.04.02

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
木木发布了新的文献求助10
4秒前
天天快乐应助科研通管家采纳,获得10
31秒前
乐乐应助科研通管家采纳,获得30
31秒前
希望天下0贩的0应助yu采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
18789155623发布了新的文献求助10
1分钟前
2分钟前
研友_nqrKQZ发布了新的文献求助10
2分钟前
Hello应助xiaozhangzi采纳,获得10
2分钟前
小蘑菇应助Eriii采纳,获得30
2分钟前
2分钟前
2分钟前
妩媚的夏烟完成签到,获得积分10
2分钟前
整齐的梦露完成签到 ,获得积分10
3分钟前
FashionBoy应助haha采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
haha发布了新的文献求助10
3分钟前
qqq完成签到,获得积分10
4分钟前
gzsy完成签到 ,获得积分10
4分钟前
小药丸完成签到 ,获得积分10
4分钟前
思源应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
SHI发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
Eriii发布了新的文献求助30
4分钟前
4分钟前
xiaozhangzi发布了新的文献求助10
5分钟前
xiaozhangzi完成签到,获得积分10
5分钟前
我是小吕先生完成签到 ,获得积分10
5分钟前
13633501455完成签到 ,获得积分10
5分钟前
重要手机完成签到 ,获得积分10
5分钟前
JamesPei应助油菜籽采纳,获得10
5分钟前
伶俐的金连完成签到 ,获得积分10
6分钟前
6分钟前
Ze关注了科研通微信公众号
6分钟前
油菜籽发布了新的文献求助10
6分钟前
6分钟前
Ze发布了新的文献求助10
6分钟前
水悟子发布了新的文献求助10
6分钟前
肃肃其羽完成签到 ,获得积分10
6分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
Emmy Noether's Wonderful Theorem 1200
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
基于非线性光纤环形镜的全保偏锁模激光器研究-上海科技大学 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 9th Edition 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6410609
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8229898
关于积分的说明 17463172
捐赠科研通 5463571
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2886925
邀请新用户注册赠送积分活动 1863264
关于科研通互助平台的介绍 1702455