Ravi Jagadeeshan教授

Ravi Jagadeeshan教授

教授
化学与生物工程系“,
克莱顿校区94号334室

Ravi Jagadeeshan教授是莫纳什大学化学工程系分子流变学小组的负责人。他的团队专注于开发聚合物溶液流动行为的理论和计算描述,使用多尺度方法,将介观尺度的分子模拟与宏观尺度的连续模拟相结合。他还对应用软物质物理方法来研究生物学问题感兴趣。Jagadeeshan教授于1989年在印度科学研究所获得化学工程博士学位。他曾在印度浦那国家化学实验室、英国剑桥大学卡文迪什实验室和瑞金博宝188欢迎你士苏黎世联邦理工学院担任博士后和研究职位。1999年至2000年,他是凯泽斯劳滕技术大学的洪堡研究员,2001年Jagadeeshan教授加入莫纳什大学。

资格

  • 哲学博士),化学工程,印度科学研究所
  • 阿克伦大学化学工程理学硕士
  • 马德拉斯印度理工学院化学工程学士学位
  • 毕业证书,莫纳什大学高等教育

专业知识

聚合物溶液流变性。
聚合物动力学理论。
布朗动力学。
粘弹性自由表面流动。

专业的参与

  • 2017-2019年美国流变学会宾汉姆奖章评审委员会成员。
  • 国际流变学委员会澳大利亚代表(2016年)。88宝金博
  • 韩国-澳大利亚流变学杂志主编(2008年)。

金博宝188欢迎你研究兴趣

一些系统,如颗粒材料、胶体悬浮液、聚合物液体和生物物质,被归类为复杂流体,因为它们的微观结构至关重要地影响了它们的材料性能。这些系统正在激发一些新技术。一个关键的挑战是通过理解它们的微观结构和宏观性质之间的联系来描述它们的流动行为。Ravi Jagadeeshan的研究金博宝188欢迎你重点是发展聚合物溶液复杂流动的理论描述。在他的小组中,分子模型和连续水平描述被用于推进复杂流体动力学的微观和宏观描述。该研究的主要目的是通过使用多尺度方法,将微观尺金博宝188欢迎你度的见解与宏观尺度上的先进数值技术相结合,获得对复杂流体流动计算建模的基本见解。

Jagadeeshan教授的研究小组目前正在研究金博宝188欢迎你:

  • 计算染色质折叠的动力学。
  • 剪切流动、拥挤和内粘度对半稀聚合物溶液的影响。
  • 监测药物在细胞中的结合以增强药物发现。

金博宝188欢迎你研究项目

过去的项目

纳米技术在电化学储能材料中的应用

石墨烯是由碳原子组成的一个原子厚度的二维蜂窝状排列,是纳米科学和纳米技术的中心。石墨烯基宏观电极由石墨剥离和重构而成,在电化学储能器件中具有较高的表面积和离子迁移率。该项目利用纳米材料加工、功能化化学、表征和计算机模拟方面的最先进技术,旨在开发一套回收澳大利亚南部开采的天然石墨细粒的技术。我们的合作伙伴组织有很强的承诺,表现在高额的现金捐赠、热切的合作和长期联盟的可能性。

软物质模拟中的流体动力学波动

设计聚合物添加剂以控制射流和冲击液滴的破裂

在农业喷洒中,农药被浪费为细雾,或者因为滴落从叶片表面反弹,造成严重的土壤和水污染。少量的聚合物添加剂可以增加喷射液体的弹性,极大地抑制这些问题。我们结合了莫纳什大学和麻省理工学院数十年在稀聚合物溶液流动行为方面的专业知识,研究如何设计这种添加剂的化学、结构和浓度来控制喷射-沉积过程。这项研究将有助于显著减少农业喷洒中农药浪费对环境的严重影响。

稀聚合物溶液的通用流变性能

生物医学工程传感与成像设施

提出了一个生物医学工程传感与成像的主要设施。它将培养由医学和工程研究人员组成的多学科团队,为疾病的预防、诊断和治疗、患者康复和改善健康开发创新流程和技术。金博宝188欢迎你新设施将建立在参与大学、CSIRO和医院研究小组的现有研究优势和资源的基础上。金博宝188欢迎你

聚合物溶液流变性与现实中尺度聚合物模型的研究金博宝188欢迎你

粘弹辊涂覆过程的宏、微观计算

理解单壁碳纳米管在液体中的行为

使用单壁碳纳米管(SWNTs)制造具有前所未有性能的材料的一个重大障碍是难以将单壁碳纳米管排列成有序的宏观样品,如纤维。本研究旨在金博宝188欢迎你详细了解原始单壁碳纳米管的液态处理,这是目前最有希望克服这一挑战的途径。它将导致从单个纳米管到宏观纤维或薄片的性能的进展,并在实现制造终极材料的目标方面取得重要进展。

蛋白质和其他生物聚合物的流动特性

活细胞是一种不同寻常的组织,拥有种类繁多的生物大分子,以极高的特异性和准确性执行着多种功能。细胞生物学的关键问题是揭示生物聚合物的结构以及结构和功能之间的深层联系。该跨学科研究项目结合了实验和理论流变学的最新进金博宝188欢迎你展,以及蛋白质科学的进展,以研究生物聚合物对变形的响应。这种方法将有助于深入了解蛋白质折叠问题、生物聚合物与表面的相互作用以及生物聚合物力学性能的物理基础。

超支化分子的结构和流变性的多尺度建模:布朗和分子动力学

DNA动力学是剪切和拉伸流:模拟和单分子实验

该提案寻求在莫纳什大学和斯坦福大学之间建立合作,以结合个别小组在单分子实验技术、拉伸流变学和分子流变学方面取得的一些最新实验和理论进展,以获得对生物聚合物结构和动力学的新见解。中心目标是为将用于表征聚合物系统的最先进技术用于生物聚合物弹性特性的性质和起源做出重大贡献

金博宝188欢迎你研究文章、论文和出版物。

详见Ravi Jagadeeshan的研究贡献金博宝188欢迎你出版书籍章节,文章,期刊论文和媒体。

最后修改日期:22/07/2021