CBME主任、教授
C. M . Sliepcevich化学工程教授
公开大学校长助理校长教授
电子邮件:dvpapava@ou.edu电话:(405)325-4369办公室:Sarkeys能源中心,T-323网站
化学工程博士(1996)伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校化学工程硕士(1993)伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校化学工程硕士(1993)化学工程文凭(1989)亚里士多德塞萨洛尼基大学
皇冠体育研究重点
经历及获奖情况
关于
我的皇冠体育研究重点是对工业和环境利益的运输过程的基本理解和建模。新的计算方法被开发和应用于皇冠体育研究质热的湍流传递、生物反应器中的流动和传质、微纳米流体中的传热以及多孔介质中的流动和传质。
在虚拟实验室中进行了数值实验。我们的方法为湍流通道和平面库埃特流提供了很好的测量,我们可以测量这些通道中的传热和传质,我们可以监测成千上万个粒子的轨迹。我们的拉格朗日标量跟踪(LST)方法用于皇冠体育研究流动对化学反应进展的影响,皇冠体育研究用于骨组织生长的多孔支架中营养物质的运输,并探索碳纳米管复合材料的热性能。我们还采用多尺度方法通过多孔材料进行运输。我们使用耗散粒子动力学来皇冠体育研究纳米流体及其流变行为和表面-纳米颗粒的相互作用。在每种情况下,对每个重要的物理尺度使用适当的方法模拟流动。利用高端计算机进行数值实验和解释数据。与原型软件的开发并行,现成的软件用于预测流量,可以改善工业上重要的过程,如熔喷,或可以预测血液动力学,如人体血管系统的血液流动和溶血。
我的新书:流动和传热或传质在化学过程工业
“表面活性剂稳定碳纳米管对油水界面的改性”,《物理》杂志。化学。中国生物工程学报,2018;DOI: 10.1021 / acs.jpcc.8b08735
Vu, t.v.和D.V. Papavassiliou,“油水界面与表面活性剂:确定粗粒度模型参数的系统方法”,J. Chem。理论物理。, 148, Art. 204704(11页)2018;DOI: 10.1063/1.5022798
Nguyen, Q.和D.V. Papavassiliou,“湍流中混合的质量测量和分子扩散率的影响,”流体,3,Art. 53(16页),2018;DOI: 0.3390 / fluids3030053
龚峰,王伟,李慧,夏东,李德伟,Papavassiliou,“复杂结构的多相纳米复合材料的热导率预测”,材料科学,53(17),12157-12166,2018;DOI: 10.1007 / s10853 - 018 - 2486 - y
夏东,龚芳,裴晓,王伟,李辉,曾伟,吴明,和D.V. Papavassiliou,“用于能量存储和转换的钼钨二硫化基纳米复合薄膜:综述”,化学学报。Eng。[J] .中国生物医学工程学报,2018;DOI: 10.1016 / j.cej.2018.04.207
阮庆,张建军,“各向异性湍流中纯量混合的皇冠体育研究”,中国机械工程学报,34 (7),393 - 393,2018;DOI: 10.1002 / aic.16104
龚,F,丁。方勇,佟春军,夏丹,吕勇,王斌,Papavassiliou, D.V v,廖军,吴明,“石墨烯/MoS2异质结构在储能中的电化学和热输运性能:多尺度模型的皇冠体育研究”,应用材料学报,10,14614-14621,2018;DOI: 10.1021 / acsami.7b19582
锣。F., Li, H., Wang, W., Xia, D., Liu, Q., Papavassiliou, D.V.和Xu .,“石墨烯基独立热管理薄膜的合成、性能和应用的最新进展”,涂料,8 Art. 63(17页),2018;DOI: 10.3390 / coatings8020063
Pham, n.h.和D.V. Papavassiliou,“多孔介质中纳米颗粒聚集的水动力效应”,《科学》杂志。[j] .热传学报,2018,31 (2):477-487;DOI: 10.1016 / j.ijheatmasstransfer.2017.12.150
龚凤芳,刘晓明,杨玉芳,夏东,王伟,董洪明,Papavassiliou, D.V.,徐志忠,廖军,吴明,“通过添加块体MoS2调节石墨烯气凝胶的电学和热性能的简单方法”,纳米材料,7(12),Art. 420(11页),2017;DOI: 10.3390 / nano7120420
Pham, n.h.和D.V. Papavassiliou,“多孔基质表面电荷不均匀性对填充床中纳米颗粒附着的空间分布的影响”,Phys。流体,29(17),Art. 082007(10页),2017;DOI: 10.1063/1.4999344
Nguyen, Q., Feher, S., D.V. Papavassiliou,“湍流通道中心瞬时点源湍流色散的拉格朗日模型”,流体,2(3),Art. 46(12页),2017;DOI: 10.3390 / fluids2030046
Vo, m.d.和D.V. Papavassiliou,“聚合物涂层碳纳米管与粗粒度计算之间的相互作用”,化学。理论物理。列托人。浙江农业学报,685(1),77-83,2017;DOI: 10.1016 / j.cplett.2017.07.037
Vo, m.d.和D.V. Papavassiliou,“温度和剪切对碳纳米管表面活性剂吸附的影响”,J. Phys。化学。中国生物医学工程学报,2014 (5):349 - 349;DOI: 10.1021 / acs.jpcc.7b03904
龚芳,刘军,杨军,秦军,杨艳,冯婷,刘伟,董洪明,Papavassiliou,吴明,“含碳纳米多相生物系统的有效热传输特性”,科学进展,7(22),13615-13622,2017;DOI: 10.1039 / c6ra27768c
李建军,张建军,张建军,张建军,“离心血泵的流场模拟与溶血分析”,中国机械工程,41(10),129- 140,2017;DOI: 10.1111 / aor.128372017
范志强,“纳米颗粒在非均质多孔介质中的输运”,计算粒子力学,4(1),87-100,2017;DOI: 10.1007 / s40571 - 016 - 0130 - 7
Ozturk, M, O 'Rear, e.a.和D.V. Papavassiliou。,“一种评估医疗设备中湍流对血液损害的方法。,“ASME生物力学工程学报,139(1),Art. 011008(8页),2017;DOI: 10.1115/1.4034992
Nguyen, Q.和D.V. Papavassiliou,“小时间点湍流扩散预测的统计模型”,流体物理,28(12),Art. 125103(22页),2016;DOI: 10.1063/1.4968182
Alam, T., Pham, Q.L, Sikavitsas, V.I., Papavassiliou, d.v., Shambaugh, R.L.和R. Voronov,“基于图像的建模:一种逼真模拟人工骨培养的新工具”,技术,4(4),1-5,2016;DOI: 10.1142 / S233954781620003X
Ozturk, M, O 'Rear, e.a.和D.V. Papavassiliou。,“通过阈值分析检查湍流中的雷诺兹应力和溶血”,《流体》,1(4),Art. 42(18页),2016;DOI: 10.3390 / fluids1040042
张晓明,张晓明,“聚乙烯吡啶酮对碳纳米颗粒吸附性能的影响”,高分子材料学报,27(2),第3期,2016
陈志强,陈志强,陈志强,陈志强,陈志强,陈志强,陈志强,陈志强,陈志强,陈志强,陈志强,陈志强,陈志强,陈志强,陈志强,陈志强,陈志强
张晓明,张晓明,“聚乙烯吡啶烷酮聚合物在碳纳米管上的物理吸附皇冠体育研究”,高分子学报,2016,29 (1):1-3
Gong, F., Duong, H.M.和D.V. Papavassiliou,“使用非晶格蒙特卡罗方法预测复杂结构复合材料系统的有效导热性的最新进展”,纳米材料,6(8),Art 142, 14页,2016
吴晓明,陈晓明,陈晓明,“碳纳米管表面活性剂对水中负离子和非离子表面活性剂的吸附性能皇冠体育研究”,《化学物理学报》,第14卷第1期,第2期,2016
阮琦,陈志强,“壁面湍流的流动诱导分离”,物理学报,2015,31 (3):393 - 393
龚,F., K., Papavassiliou, D.V,和H.M. Duong,“含碳纳米管和无机纳米颗粒的非均相聚合物纳米复合材料的热传输现象和局限性,”物理学报。化学通报,2015,35 (4):444 - 444
Ozturk, M.,O 'Rear, e.a.和D.V. Papavassiliou,“湍流涡旋大小分布与溶血相关的实验与计算比较”,人工器官,39(12),E213-E226, 2015
龚芳,裴凯,张晓明,“含碳纳米管和无机纳米颗粒的非均相聚合物纳米复合材料的热输运现象和限制”,中国机械工程,7,305-316,2014
范,N.,沃罗诺夫,R.S.Tummala,天然橡胶D.V. Papavassiliou,“达西流动条件下球形充填层孔隙空间的体积应力分布”,物理学报。Rev. E, 89(3), Art 033016(13页),2014
Pham, N., Swatske, d.e., Harwell, j.h., Shiau, b.j.。,和D.V. Papavassiliou,“填充床中纳米颗粒的输运和动力学:晶格玻尔兹曼模拟和粒子跟踪的数值方法”,第2期。[j] .传热与传质学报,2016,31 (2):319-328
Nguyen, Q.T和D.V. Papavassiliou,“湍流平面Poiseuille-Couette流动作为超疏水表面流体滑动的模型”,物理学报。E版,88(6),063015(11页),2013
Srinivasan, C.和D.V. Papavassiliou,“壁面边界湍流的传热尺度”,应用力学评论,65(3),Art. 031002(20页),2013
Srinivasan, C.和D.V. Papavassiliou,“湍流通道中标量输运的方向”,流体物理,23(11),115105,21页,2011
李丽丽,何志强,李志强,“液体水在亲水表面上的滑动”,中国科学院学报(自然科学版),33 (3),1617 -1617,2011
“超疏水表面的流体滑移及其与接触角的关系”,中国工程大学学报(自然科学版)。化学。再生,47(8),2455- 247,2008。
Mitrovic, b.m., Le, pm,和D.V. Papavassiliou,“湍流传热或传质系数的普朗特或施密特数依赖”,化学。Eng。科学。科学通报,29 (3),2004
皇冠体育研究领域/能源和化学品/设施