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Simulation molekulare Diffusion

mit VGSTUDIO MAX

Simulieren Sie die molekulare Diffusion auf CT-Scans unterschiedlicher Werkstoffe mit dem Modul Transportphänomene-Simulation für VGSTUDIO MAX.

Simulation der molekularen Diffusion

Die Diffusion beschreibt den Fluss von Molekülen von einem Bereich mit höherer Konzentration in einen Bereich mit niedrigerer Konzentration.

Das Modul Transportphänomene-Simulation für VGSTUDIO MAX

  • berechnet die stationäre molekulare Konzentration und den Fluss, die asymptotisch erreicht werden, wenn eine Probe mit Reservoirs mit unterschiedlichen molaren Konzentrationen verbunden ist, wobei angenommen wird, dass die Poren der Probe vollständig mit dem Lösungsmittel gefüllt sind und die Konzentration in den Reservoirs konstant ist, wie in sehr großen Reservoirs;
  • arbeitet direkt auf den Voxeldaten und verwendet die subvoxelgenaue, lokal adaptive Oberflächenbestimmung in VGSTUDIO MAX;
  • verfügt über einen „Experimentmodus“ zur Durchführung eines virtuellen Experiments zur Diffusion von Molekülen sowie über einen „Tensormodus“ zur Berechnung des Tensors der molekularen Diffusion.

Die Berechnung der molekularen Diffusion basiert auf den folgenden Differenzialgleichungen für die stationären Konzentrations‑ und molaren Flussdichte-Felder in einem Zweikomponentenwerkstoff:


wobei Ω der gesamte Simulationsbereich und Ωₐ der Komponentenbereich a (mit a = 1, 2) ist. Es wird angenommen, dass sich Ω₁ und Ω₂ nicht überlappen und ihre Vereinigungsmenge gleich Ω ist. C ist die molekulare Konzentration, J die molare Flussdichte, Dₐ der Diffusionskoeffizient der Komponente a, Δ der Laplace-Operator und grad der Gradient-Operator.

Experimentmodus 

Im Experimentmodus führt die Software ein virtuelles Experiment auf den CT-Daten einer Struktur durch, wobei der Molekültransport durch die Struktur von einer Einlassebene zur einer parallel dazu verlaufenden Auslassebene simuliert wird. Als Randbedingungen können die Optionen „versiegelt“ oder „eingebettet“ senkrecht zur Einlass- und Auslassebene ausgewählt werden. Als treibende Kraft für den Fluss dient ein Konzentrationsunterschied.

Berechnungsergebnisse

Die Ergebnisse werden als Visualisierung der molaren Flussdichte und der Stoffmengenkonzentration in 2D und in 3D dargestellt. Die Richtung der molekularen Diffusion kann über Stromlinien in 2D und 3D visualisiert werden:

  • molare Flussdichte
  • Stoffmengenkonzentration
  • Stromlinien der molekularen Diffusion
Molare Flussdichte (2D-Ansicht)
Molare Flussdichte (3D-Ansicht)
Stoffmengenkonzentration (2D-Ansicht)
Stoffmengenkonzentration (3D-Ansicht)
Stromlinien der molekularen Diffusion

Tensormodus

Im Tensormodus berechnet die Software die Komponenten des Tensors der molekularen Diffusion. Die Berechnung des Tensors der molekularen Diffusion kann auf der gesamten Struktur erfolgen oder – anhand eines Integrationsnetzes – auf der gerasterten Struktur.

Tensormodus
Tensor der effektiven molekularen Diffusion pro Integrationsnetzzelle 
Mittlerer effektiver Diffusionskoeffizient (2D-Ansicht)
Mittlerer effektiver Diffusionskoeffizient (3D-Ansicht)
Hohlraumanteil (2D-Ansicht)
Hohlraumanteil (3D-Ansicht)

Zusätzlich zu den Eigenwerten und Eigenvektoren des Tensors werden die Tensorkomponenten des effektiven Diffusionskoeffizienten in Bezug auf das Simulationskoordinatensystem in einer Tabelle aufgelistet.

Vorteile