Springer Theses- Modeling the Electrochemo-poromechanics of Ionic Polymer Metal Composites and Cell Clusters
Auteur:
Alessandro Leronni
- en
- Couverture rigide
- 9783030922757
- 04 janvier 2022
- 219 pages
Résumé
This book presents a novel continuum finite deformation framework addressing the complex interactions among electrostatics, species transport, and mechanics in solid networks immersed in a fluid phase of solvent and ions.
This book presents a novel continuum finite deformation framework addressing the complex interactions among electrostatics, species transport, and mechanics in solid networks immersed in a fluid phase of solvent and ions. Grounded on cutting-edge multiphysics theories for soft active materials, the proposed model is primarily applied to ionic polymer metal composites (IPMCs). First, the influence of shear deformation on the IPMC response is analyzed through semi-analytical solutions obtained via the method of matched asymptotic expansions. Second, the novel electrochemo-poromechanical theory is used to predict the curvature relaxation and electric discharge that are observed in IPMC actuation and sensing, respectively, under a sustained stimulus. This newly formulated theory is, in turn, applied to biological cell clusters. Here, important mechanical considerations are integrated into classical bioelectrical models, thus offering novel insights into the interplay of mechanical and electrical signaling in the coordination of developmental processes.
This book presents a novel continuum finite deformation framework addressing the complex interactions among electrostatics, species transport, and mechanics in solid networks immersed in a fluid phase of solvent and ions. Grounded on cutting-edge multiphysics theories for soft active materials, the proposed model is primarily applied to ionic polymer metal composites (IPMCs). First, the influence of shear deformation on the IPMC response is analyzed through semi-analytical solutions obtained via the method of matched asymptotic expansions. Second, the novel electrochemo-poromechanical theory is used to predict the curvature relaxation and electric discharge that are observed in IPMC actuation and sensing, respectively, under a sustained stimulus. This newly formulated theory is, in turn, applied to biological cell clusters. Here, important mechanical considerations are integrated into classical bioelectrical models, thus offering novel insights into the interplay of mechanical and electrical signaling in the coordination of developmental processes.
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Contenu
- Langue
- en
- Version
- Couverture rigide
- Date de sortie initiale
- 04 janvier 2022
- Nombre de pages
- 219
- Illustrations
- Avec illustrations
Personnes impliquées
- Auteur principal
- Alessandro Leronni
- Editeur principal
- Springer Nature Switzerland AG
Informations sur le fabricant
- Informations sur le fabricant
- Les informations du fabricant ne sont actuellement pas disponibles
Autres spécifications
- Hauteur de l'emballage
- 235 mm
- Largeur d'emballage
- 155 mm
- Largeur du produit
- 155 mm
- Livre d‘étude
- Oui
- Longueur d'emballage
- 235 mm
- Longueur du produit
- 235 mm
- Poids de l'emballage
- 524 g
- Édition
- 1st ed. 2022
EAN
- EAN
- 9783030922757
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