已入深夜,您辛苦了!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!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Mesoscale simulations of biomolecular transport through nanofilters with tapered and cylindrical geometries

纳米孔 分子动力学 耗散颗粒动力学模拟 扩散 粒子(生态学) 化学物理 材料科学 几何学 分子扩散 粒径 化学 纳米技术 复合材料 热力学 计算化学 聚合物 物理 经济 地质学 物理化学 公制(单位) 运营管理 数学 海洋学 生物化学
作者
Nazar İleri,Sonia E. Létant,Ahmet Palazoğlu,Pieter Stroeve,Joseph W. Tringe,Roland Faller
出处
期刊:Physical Chemistry Chemical Physics [The Royal Society of Chemistry]
卷期号:14 (43): 15066-15066 被引量:7
标识
DOI:10.1039/c2cp42577g
摘要

Molecular transport properties in short cylindrical and pyramidal nanopores are investigated by mesoscale dissipative particle dynamics simulations. We examine the effect of pore geometry, size, flow direction, particle diameter and electrostatic forces on membrane flux, selectivity and fouling. Biomolecules of various sizes are represented by spherical particles as they move through nanopores. The highest molecular concentration in pores is obtained with a cylindrical geometry, whereas the lowest concentration is obtained with a pyramidal geometry when the molecular transport direction is from large to small pore opening. This reveals a higher tendency for fouling in cylindrical pores relative to pyramidal pores. In general, increasing pore size and decreasing molecular diameter increase diffusion and fluxes, as expected, and the highest fluxes are achieved when the molecule is in neutral state. For large, short pores, higher diffusion rates are achieved with a cylindrical geometry compared to a pyramidal geometry. For pore: particle diameter ratios below 10, highly restricted motion is observed. In the presence of electrostatic forces, the molecular separation potential of pyramidal pores is 1.5× higher relative to short cylindrical pores, although the diffusion rate with cylindrical pores is 1.8× higher. Finally, we demonstrate that decreasing the pore size by a factor of 1.2 can reduce the pore molecular concentration by at least a factor of 3 for all pore types. This finding is consistent with a surprising recent experimental study in which larger ceramic pores were observed to foul much faster than smaller pores.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

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
刚刚
1秒前
1秒前
1秒前
慕青应助村霸懒洋洋采纳,获得10
1秒前
CAOHOU应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
小白菜发布了新的文献求助10
1秒前
斯文败类应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
1秒前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
JamesPei应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
wanci应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
李健应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
2秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
领导范儿应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
脑洞疼应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
充电宝应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
彭于晏应助读书的时候采纳,获得10
3秒前
3秒前
eric888应助wuwuwu采纳,获得80
4秒前
4秒前
白凌珍发布了新的文献求助10
4秒前
科研通AI6.1应助qcj采纳,获得10
6秒前
李健的小迷弟应助LZR采纳,获得10
7秒前
8秒前
8秒前
xiongxiong发布了新的文献求助10
9秒前
大头完成签到,获得积分10
10秒前
accept小猫发布了新的文献求助10
14秒前
田様应助单身的老太采纳,获得10
14秒前
14秒前
15秒前
lxt完成签到 ,获得积分10
16秒前
难过云朵完成签到 ,获得积分10
16秒前
18秒前
烂漫的初蓝完成签到,获得积分10
20秒前
yyymmm完成签到 ,获得积分10
20秒前
Jasper应助Strawberry采纳,获得10
21秒前
wulinuan发布了新的文献求助10
21秒前
高分求助中
2025-2031全球及中国金刚石触媒粉行业研究及十五五规划分析报告 40000
(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
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Agyptische Geschichte der 21.30. Dynastie 3000
Les Mantodea de guyane 2000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
„Semitische Wissenschaften“? 1510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5746002
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5430396
关于积分的说明 15354586
捐赠科研通 4885958
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2626975
邀请新用户注册赠送积分活动 1575497
关于科研通互助平台的介绍 1532211