透析学编程的过程

xwqfudimo 2011-01-11 12:03:47
学编程是符合“理论→实践→再理论→再实践”的一个认识过程。一开始要具有一定的计算机理论基础知识,包括编程所需的数学基础知识,具备了入门的条件,就可以开始编程的实践,从实践中可以发现问题需要加强计算机理论知识的再学习。程序人人皆可编,但当你发现编到一定程度很难再提高的时候,就要回头来学习一些计算机科学和数学基础理论。学过之后,很多以前遇到的问题都会迎刃而解,使人有豁然开朗之感。因此在学习编程的过程中要不断地针对应用中的困惑和问题深入学习数据结构、算法、计算机原理、编译原理、操作系统原理、软件工程等计算机科学的理论基础和数理逻辑、代数系统、图论、离散数学等数学理论基础知识。这样经过不断的学习,再努力地实践,编程水平一定会不断提高到一个新高度。
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Lena-Yang 2011-01-11
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楼主所说的好多学科,离开学校后就没看过
Lena-Yang 2011-01-11
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占个沙发休息
djvfe 2011-01-11
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内容概要:该论文开发了一个基于Nernst-Planck方程的非稳态理论模型,用于研究中和透析(ND)过程中离子交换膜(IEMs)的离子传输动力。ND单元包含三个隔室(酸、盐和碱),由阳离子交换膜和阴离子交换膜分隔。模型考虑了盐隔室中膜-溶液界面的扩散边界层(DBLs),并将数值模拟结果与已知实验数据进行比较,显示出良好的一致性。研究发现,在ND过程初期(约几十分钟内),准稳态方法不适用,此时膜内浓度分布远非线性,可能出现pH波动现象。论文还讨论了这些波动的机制,即阳离子交换膜和阴离子交换膜在向盐溶液输送H+和OH-离子时的“领导权”周期性变化。此外,模型还验证了膜选择性假设,准确捕捉了初期非稳态行为,并重现了pH波动现象。 适合人群:具备一定化工程、物理化或材料科背景的研究人员和技术人员,尤其是从事膜分离技术、离子传输研究的者和工程师。 使用场景及目标:①研究中和透析过程中的离子传输动力;②验证非稳态模型在初期阶段的优越性;③探讨膜选择性和pH波动机制;④预测不同操作条件下的系统行为,为ND系统设计和优化提供工具。 其他说明:该模型不仅实现了论文的理论框架,还成功复现了关键实验结果,为理解ND过程动力提供了强有力的数值研究平台。通过调整参数,可以研究不同初始浓度、膜厚度、扩散边界层厚度等因素对过程的影响,进一步支持工程应用和过程优化。
内容概要:该论文开发了一个基于Nernst-Planck方程的非稳态理论模型,用于研究中和透析(ND)过程中离子交换膜(IEMs)的离子传输动力。ND单元包含三个隔室(酸、盐和碱),由阳离子交换膜和阴离子交换膜分隔。模型考虑了盐隔室中膜-溶液界面的扩散边界层(DBLs),并将数值模拟结果与已知实验数据进行比较,显示出良好的一致性。研究发现,在ND过程初期(约几十分钟内),准稳态方法不适用,此时膜内浓度分布远非线性,可能出现pH波动现象。论文还讨论了这些波动的机制,即阳离子交换膜和阴离子交换膜在向盐溶液输送H⁺和OH⁻离子时的“领导权”周期性变化。文中还提供了详细的Python代码实现,涵盖参数设置、模型方程、数值求解、结果处理与可视化等多个方面。 适合人群:具备一定物理化基础,对膜分离技术和离子传输动力感兴趣的科研人员、研究生及从事相关领域工作的工程师。 使用场景及目标:①理解中和透析过程中离子传输的非稳态特性;②验证和解释实验观察到的pH波动现象;③研究不同操作条件(如膜厚度、扩散边界层厚度、初始浓度等)对ND过程的影响;④为优化ND系统设计提供理论依据和技术支持。 其他说明:此资源不仅提供了详细的理论模型推导和实验数据分析,还包括完整的Python代码实现,使读者能够通过数值模拟进一步探索ND过程的动力行为。模型的创新点在于考虑了非稳态过程,特别是初期阶段的非线性行为,包含了膜和扩散边界层的传输阻力,并模拟了pH波动现象,这些都使得该模型在理解和研究ND过程方面具有重要价值。

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