住吉神社御田刈祭

住吉神社 

象徵豐收之秋的神事「御田刈祭(おたかりさい,御田收割祭)」於11日在山口縣下關市一之宮住吉1丁目、住吉神社舉行。 身穿烏帽子傳統服飾的神職人員、氏子總代,以及被稱為「刈女(かりめ)」的女性等共20人,在神饌田(しんせんでん,供奉神明用的稻田)中,收割已成熟、呈現金黃色的稻穗,並將稻穗裝飾在被稱為「稻座(いなくら)」的神轎上。

物理化學:Chemical Electrodynamics —— 從 Maxwell 場論到電化學、NMR 與 MRI



如果要為完整的物理化學建立一個比傳統教材更寬廣的理論架構, 除了量子力學、熱力學、統計力學與反應動力學之外, 還有一套理論始終存在於化學的各個角落, 卻往往沒有被獨立整理出來: 電磁場與物質之間的交互作用。

在這套架構中,我把她稱作 Chemical Electrodynamics|化學電動力學, 並作為整體架構中的「第六力學」。 這不是現行學界正式採用的學科名稱, 而是一種用來重新整理化學理論基礎的分類方式。

她所處理的核心問題可以濃縮成一句話:

$$ \text{Electromagnetic Field} \longrightarrow \text{Matter} \longrightarrow \text{Response} \longrightarrow \text{Measurement} $$

也就是: 電場與磁場如何作用於物質,而物質又如何以電荷、電流、極化、磁化、光譜與訊號回應。

一、理論主幹:真正的電動力學

若只依靠一般物理化學教材, 電磁學通常只會零星出現在偶極矩、介電常數、 光譜選擇定則或分子間作用力之中。 因此,若要讓「化學電動力學」真正成為一個完整象限, 首先需要建立標準的電磁場論。

教材 主要角色 在本架構中的位置
Edward M. Purcell & David Morin
Electricity and Magnetism
建立電與磁的物理直覺, 強調電荷、電流、場以及電磁現象背後的統一圖像。 物理直覺層
David J. Griffiths
Introduction to Electrodynamics
系統建立 electrostatics、magnetostatics、 fields in matter、Maxwell equations、 electromagnetic waves、radiation 與 relativity。 理論主軸
David K. Cheng
Field and Wave Electromagnetics
把場論推向 time-varying fields、waves、 transmission lines、waveguides、 cavity resonators 與 antennas。 場與波的工程實現

因此,這三本書共同負責的是:

$$ \rho,\mathbf{J} \longrightarrow \mathbf{E},\mathbf{B} \longrightarrow \text{Maxwell equations} \longrightarrow \text{electromagnetic waves} $$

也就是先把真正完整的 classical electrodynamics 建立起來, 而不是只學化學中用得到的幾個公式。

二、Baird:把電磁學重新翻譯成化學語言

James K. Baird 的 Electromagnetism for Chemistry 在整個架構中扮演最特殊的角色。

她不是另一本 Griffiths, 也不是工程版 Cheng, 而是問:

當完整的電磁學作用在 molecules、solutions、 electrolytes、dielectrics、radiation 與 condensed matter 上時, 會形成哪些化學問題?

Baird 的主要架構包括:

章節領域 化學意義
Electrostatics 電荷、電場、電位、偶極與多極矩, 建立分子靜電交互作用的語言。
Thermodynamics and Statistical Mechanics 把電磁交互作用與自由能、化學勢、 統計分布與 fluctuation 聯繫。
Continuum Theory of Dielectrics 極化、位移向量、局域場、 Clausius–Mossotti、Onsager theory。
Molecular Theory of Dielectrics 從 continuum model 進一步走向分子層級描述。
Poisson–Boltzmann / Debye–Hückel 電解質、離子屏蔽、activity coefficient 以及溶液中的靜電自由能。
Electromagnetic Waves Faraday、Ampère、Maxwell equations、 plane waves、Fourier transforms 與 material response。
Light Scattering 從 Maxwell equations 與 Green function 推導散射場及分子、聚合物散射。
X-Ray Diffraction 由散射與週期性結構進入 reciprocal lattice 與 structure factor。
Classical / Quantum Mechanics + EM Field 建立 electromagnetic Hamiltonian, 再走向 radiation–matter interaction。
Spectroscopy / Optical Rotation 以 time-dependent perturbation theory、 density matrix、response function 描述光與物質的交互作用。
Dispersion Forces London force、Förster resonance energy transfer、 Hamaker interaction。

所以 Baird 正好位在:

$$ \text{Electrodynamics} + \text{Quantum Mechanics} + \text{Statistical Mechanics} \longrightarrow \text{Chemical Phenomena} $$

三、第一條應用主線:Electrochemistry

化學電動力學最自然的一條應用分支, 就是電化學

Christopher M. A. Brett 與 Ana Maria Oliveira Brett 的 Electrochemistry: Principles, Methods, and Applications 提供了一條從基本原理一路走向實驗方法與實際應用的完整路線。

$$ \text{electric potential} \longrightarrow \text{electrode interface} \longrightarrow \text{electron transfer} \longrightarrow \text{mass transport} \longrightarrow \text{measured current} $$

這條路線首先處理 electrochemical cells、 electrode potential 與 interfacial double layer, 接著進入 electron-transfer kinetics 與 mass transport, 最後形成真正可量測的 current–potential response。

因此電化學本身其實位於多個理論交界:

$$ \boxed{ \text{Electromagnetism} + \text{Thermodynamics} + \text{Kinetics} + \text{Transport Phenomena} } $$

電化學的實驗方法

Brett 的後半部進一步包含 cyclic voltammetry、 linear sweep、step and pulse techniques、 chronoamperometry、chronopotentiometry 以及 electrochemical impedance。

其中阻抗方法尤其漂亮,因為她直接把電路理論帶入電化學:

$$ Z(\omega) = \frac{\tilde V(\omega)} {\tilde I(\omega)} $$

於是 electrochemical interface 可以轉化為 resistance、capacitance、charge-transfer impedance 以及 diffusion impedance 所構成的等效系統。

因此,電化學不是單純的「氧化還原反應」, 而是場、電荷傳輸、界面、反應與輸送的聯合問題

四、第二條應用主線:Magnetic Resonance

如果電化學代表的是 charge dynamics, 那麼另一條非常漂亮的應用分支, 就是spin dynamics

$$ \text{magnetic field} + \text{magnetic moment} \longrightarrow \text{precession} \longrightarrow \text{resonance} $$

核磁共振 NMR 與磁共振成像 MRI 在量子力學中有 nuclear spin 與 Zeeman interaction 的基礎, 但實際儀器運作又高度依賴 classical electromagnetism。

其核心流程可以寫成:

$$ B_0 \longrightarrow \omega_0=\gamma B_0 $$
$$ B_1(t) \longrightarrow \text{RF excitation} \longrightarrow M_{xy}(t) $$
$$ M_{xy}(t) \longrightarrow \Phi_B(t) \longrightarrow v_{\mathrm{ind}}(t) $$

最後一步本質上正是 Faraday induction:

$$ \mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} $$

換句話說, 量子力學告訴我們為什麼會共振; 電磁學則告訴我們怎麼激發她,又怎麼聽見她。

五、從 NMR 到 MRI

Brown、Cheng、Haacke、Thompson 與 Venkatesan 的 Magnetic Resonance Imaging: Physical Principles and Sequence Design 正好把 magnetic resonance 從基本自旋物理一路推進到完整 MRI。

她的前半部依次處理: magnetic moment、precession、 rotating frame、RF resonance、 Bloch equation、quantum basis、 signal detection、FID、spin echo 以及 spectroscopy。

$$ \text{spin} \rightarrow \text{precession} \rightarrow \text{RF pulse} \rightarrow \text{FID} \rightarrow \text{signal} $$

接下來加入 magnetic-field gradient, Larmor frequency 就變成位置的函數:

$$ B(\mathbf r) = B_0+\mathbf G\cdot\mathbf r $$
$$ \omega(\mathbf r) = \gamma B(\mathbf r) $$

原本只有頻率資訊的 NMR, 因此獲得了空間編碼

$$ \text{NMR signal} + \text{magnetic-field gradient} \longrightarrow \text{spatial encoding} $$

最後進入 k-space:

$$ S(k_x,k_y) \xrightarrow{\mathcal F^{-1}} \rho(x,y) $$

於是 spectroscopy 進一步變成 imaging。

六、MRI 本身就是一部大型電磁機器

MRI 最能說明為什麼這個應用適合放進 Chemical Electrodynamics。

一部 MRI 同時使用三組主要磁場系統:

$$ B_0 \quad \text{main magnetic field} $$
$$ B_1(t) \quad \text{radiofrequency field} $$
$$ G_x,\;G_y,\;G_z \quad \text{gradient fields} $$

因此 MRI hardware 直接涉及: main magnet、gradient coils、 RF transmit coil、RF receive coil、 shielding、shimming、eddy currents、 power deposition 與 electromagnetic induction。

MRI 也因此成為一個漂亮的交叉點:

$$ \boxed{ \text{Electromagnetism} + \text{Quantum Mechanics} + \text{Statistical Physics} + \text{Signal Processing} } $$

七、整個「第六力學」的結構

$$ \boxed{ \text{Chemical Electrodynamics} } $$
$$ \text{Charge and Current} \longrightarrow \text{Electric and Magnetic Fields} $$
$$ \downarrow $$
$$ \text{Maxwell Equations} \longrightarrow \text{Electromagnetic Waves} $$
$$ \downarrow $$
$$ \text{Fields in Matter} \longrightarrow \text{Polarization / Magnetization} $$
$$ \downarrow $$
$$ \text{Electromagnetic Interaction with Matter} $$
$$ \downarrow $$
$$ \begin{array}{ccc} \text{Electrochemistry} & \text{Spectroscopy} & \text{Magnetic Resonance} \\[4pt] \text{charge transfer} & \text{radiation-matter interaction} & \text{spin dynamics} \\[4pt] \downarrow & \downarrow & \downarrow \\[4pt] \text{CV / EIS / batteries} & \text{scattering / optics} & \text{NMR / MRI} \end{array} $$

八、六本書的分工

書籍 功能
Purcell & Morin
Electricity and Magnetism
電磁學的物理直覺與基本結構
Griffiths
Introduction to Electrodynamics
標準 classical electrodynamics 理論核心
D. K. Cheng
Field and Wave Electromagnetics
場、波、傳輸、共振器與電磁工程
Baird
Electromagnetism for Chemistry
把電磁學轉換為化學、分子與光譜語言
Brett & Brett
Electrochemistry: Principles, Methods, and Applications
charge transfer、interface、transport 以及電化學技術
Brown, Cheng, Haacke et al.
Magnetic Resonance Imaging: Physical Principles and Sequence Design
spin、RF、Faraday detection、 FID、k-space、MRI sequence 與 hardware

九、兩條最重要的應用分支

因此這個象限最後可以濃縮成非常漂亮的兩條路:

$$ \boxed{ \text{Electromagnetic Field} \rightarrow \begin{cases} \text{Charge Dynamics} \rightarrow \text{Electrochemistry} \\[6pt] \text{Spin Dynamics} \rightarrow \text{NMR} \rightarrow \text{MRI} \end{cases} } $$

其中第一條研究的是 電荷如何移動、交換並穿越界面; 第二條研究的是 磁矩如何在磁場中演化,以及如何被激發與偵測

而兩者底下共同站著的, 都是 Maxwell 所統一的 electromagnetic field。

十、她在物理化學中的位置

如此一來,「化學電動力學」並不是要宣稱 所有電磁學都屬於化學, 也不是要把電化學、NMR 或 MRI 重新改名成電動力學。

她真正的作用是提供一個共同的理論底座:

$$ \boxed{ \text{Field} \rightarrow \text{Matter} \rightarrow \text{Charge / Dipole / Spin} \rightarrow \text{Response} \rightarrow \text{Experiment} } $$

因此從 molecular polarization、 dielectric response、electrolytes、 electrode interfaces, 到 spectroscopy、NMR 與 MRI, 原本散落在化學、物理、材料、生醫與工程中的問題, 都可以在同一套 electromagnetic language 下重新看見彼此的關係。

第六力學不是新增一套自然定律, 而是把原本分散在化學各處的電磁學重新連成一條完整的理論主線。

如果量子力學回答的是物質微觀狀態如何存在, 熱力學回答的是變化是否可能, 統計力學回答的是微觀如何形成巨觀, 反應動力學回答的是變化有多快, 那麼化學電動力學所追問的就是:

$$ \boxed{ \text{物質如何感受場,又如何以場回應我們?} } $$


Hydrodynamics and Transport Phenomena:建構物理化學的第五大力學

在傳統物理化學的架構中,核心內容通常集中於量子力學、熱力學、統計力學與化學動力學。 然而,若希望進一步處理流體、輸送、界面、高分子流變與複雜流體等問題, 僅靠這些核心理論仍不足以形成完整的連續介質描述。

因此,在本文所採用的「物理化學」架構中, 將 Hydrodynamics and Transport Phenomena (流體力學與輸送現象)視為第五個主要理論體系。

這裡並不是將一本流體力學與一本化工輸送教材簡單相加, 而是希望從三本具有不同取向的教材中, 建立一套由流體物理、連續介質力學、動量/能量/質量傳遞、流變學與非線性流動 所構成的完整架構。


一、三本核心教材

本文採用以下三本書作為主要架構來源:

  • Etienne Guyon et al., Physical Hydrodynamics
    作為 Hydrodynamics 的物理主幹, 著重流體物理、渦度、勢流、低 Reynolds 數流動、流變學、 流體不穩定性與紊流。
  • R. Byron Bird, Warren E. Stewart & Edwin N. Lightfoot, Transport Phenomena
    作為 Transport Phenomena 的理論主幹, 以統一的數學語言處理動量、能量與質量傳遞。
  • James R. Welty, Gregory L. Rorrer & David G. Foster, Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer
    作為輸送現象的完整工程教材, 系統整理動量傳遞、熱傳遞、質量傳遞、相關式與設備分析。

三本書並不是彼此取代,而是從三個不同層次互相補充:

Guyon:Fluid Physics  →  Bird:Transport Theory  →  Welty:Transport Applications

二、Hydrodynamics and Transport Phenomena 的整體架構

若將三本書重新組合成一門具有物理化學取向的課程, 可將內容分為七個主要區塊:

Hydrodynamics and Transport Phenomena
│
├── I. Physics of Fluids and Transport
│   流體與輸送的物理基礎
│
├── II. Fluid Kinematics and Conservation Laws
│   流體運動學與守恆律
│
├── III. Viscous Hydrodynamics
│   黏性流體動力學
│
├── IV. Energy Transport
│   能量傳遞/熱傳
│
├── V. Mass Transport
│   質量傳遞
│
├── VI. Rheology and Complex Fluids
│   流變學與複雜流體
│
└── VII. Coupled Transport, Instabilities and Turbulence
    耦合輸送、不穩定性與紊流

前三部分主要建立 Hydrodynamics; 第四、第五部分進入典型的 Transport Phenomena; 第六與第七部分則進一步連接高分子物理、複雜流體與非平衡現象。


三、三本書的章級目錄

A. Guyon et al. — Physical Hydrodynamics

這本書共十二章,可視為本架構中 Hydrodynamics 部分的主要教材。

  1. The Physics of Fluids
  2. Momentum Transport Under Various Flow Conditions
  3. Kinematics of Fluids
  4. Dynamics of Viscous Fluids: Rheology and Parallel Flows
  5. Conservation Laws
  6. Potential Flow
  7. Vorticity, Vortex Dynamics and Rotating Flows
  8. Quasi-Parallel Flows – Lubrication Approximation
  9. Flows at Low Reynolds Number
  10. Coupled Transport. Laminar Boundary Layers
  11. Hydrodynamic Instabilities
  12. Turbulence

其附錄亦涉及超流氦、不同座標系中的流體方程等內容。


B. Bird, Stewart & Lightfoot — Transport Phenomena

Bird 的特色不是單純分別教授流體、熱傳與質傳, 而是將三種輸送現象建立在相似的理論架構之上。

Chapter 0

  1. The Subject of Transport Phenomena

Part I — Momentum Transport

  1. Viscosity and the Mechanisms of Momentum Transport
  2. Shell Momentum Balances and Velocity Distributions in Laminar Flow
  3. The Equations of Change for Isothermal Systems
  4. Velocity Distributions with More than One Independent Variable
  5. Velocity Distributions in Turbulent Flow
  6. Interphase Transport in Isothermal Systems
  7. Macroscopic Balances for Isothermal Flow Systems
  8. Polymeric Liquids

Part II — Energy Transport

  1. Thermal Conductivity and the Mechanisms of Energy Transport
  2. Shell Energy Balances and Temperature Distributions in Solids and Laminar Flow
  3. The Equations of Change for Nonisothermal Systems
  4. Temperature Distributions with More than One Independent Variable
  5. Temperature Distributions in Turbulent Flow
  6. Interphase Transport in Nonisothermal Systems
  7. Macroscopic Balances for Nonisothermal Systems
  8. Energy Transport by Radiation

Part III — Mass Transport

  1. Diffusivity and the Mechanisms of Mass Transport
  2. Concentration Distributions in Solids and Laminar Flow
  3. Equations of Change for Multicomponent Systems
  4. Concentration Distributions with More than One Independent Variable
  5. Concentration Distributions in Turbulent Flow
  6. Interphase Transport in Nonisothermal Mixtures
  7. Macroscopic Balances for Multicomponent Systems
  8. Other Mechanisms for Mass Transport

主要附錄包括:

  • Vector and Tensor Notation
  • Fluxes and the Equations of Change
  • Mathematical Topics
  • The Kinetic Theory of Gases
  • Transport Properties
  • Constants and Conversion Factors

C. Welty, Rorrer & Foster — Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer

Welty 的編排較接近典型工程課程, 依序將 Momentum Transfer、Heat Transfer 與 Mass Transfer 完整展開。

Momentum Transfer

  1. Introduction to Momentum Transfer
  2. Fluid Statics
  3. Description of a Fluid in Motion
  4. Conservation of Mass: Control-Volume Approach
  5. Newton’s Second Law of Motion: Control-Volume Approach
  6. Conservation of Energy: Control-Volume Approach
  7. Shear Stress in Laminar Flow
  8. Analysis of a Differential Fluid Element in Laminar Flow
  9. Differential Equations of Fluid Flow
  10. Inviscid Fluid Flow
  11. Dimensional Analysis and Similitude
  12. Viscous Flow
  13. Flow in Closed Conduits
  14. Fluid Machinery

Heat Transfer

  1. Fundamentals of Heat Transfer
  2. Differential Equations of Heat Transfer
  3. Steady-State Conduction
  4. Unsteady-State Conduction
  5. Convective Heat Transfer
  6. Convective Heat-Transfer Correlations
  7. Boiling and Condensation
  8. Heat-Transfer Equipment
  9. Radiation Heat Transfer

Mass Transfer

  1. Fundamentals of Mass Transfer
  2. Differential Equations of Mass Transfer
  3. Steady-State Molecular Diffusion
  4. Unsteady-State Molecular Diffusion
  5. Convective Mass Transfer
  6. Convective Mass Transfer Between Phases
  7. Convective Mass-Transfer Correlations
  8. Mass-Transfer Equipment

四、三本書的章節對應

主題 Guyon Bird Welty
流體與輸送的物理基礎 Ch.1–2 Ch.0–1 Ch.1
Transport coefficients Ch.1–2 Ch.1, 9, 17 Ch.7, 15, 24
流體運動學 Ch.3 Ch.2–3 Ch.3
質量守恆 Ch.3, 5 Ch.3, 7 Ch.4
動量守恆 Ch.5 Ch.3, 7 Ch.5
能量守恆 Ch.5 Ch.7, 11, 15 Ch.6
黏度與剪應力 Ch.2, 4 Ch.1 Ch.7
Navier–Stokes equation Ch.4 Ch.3 Ch.9
層流 Ch.4 Ch.2, 4 Ch.8, 12–13
勢流/無黏流 Ch.6 Ch.4 Ch.10
渦度與渦旋 Ch.7 Ch.3–5 Ch.9–12
低 Reynolds 數 Ch.9 Ch.4, 6 Ch.12
邊界層 Ch.10 Ch.4, 12, 20 Ch.12, 19, 28
因次分析/相似律 分散於各章 Ch.3, 11, 19 Ch.11
紊流 Ch.12 Ch.5, 13, 21 Ch.12, 19, 28
流體不穩定性 Ch.11 分散於相關章節 Ch.12
熱傳導 Ch.1, 10 Ch.9–12 Ch.15–18
對流熱傳 Ch.10 Ch.13–15 Ch.19–22
輻射 Ch.16 Ch.23
分子擴散 Ch.1, 10 Ch.17–20 Ch.24–27
對流質傳 Ch.10 Ch.21–23 Ch.28–31
多成分輸送 Ch.19, 22–24 Ch.24–31
反應-擴散 Ch.10.9 Ch.18–20, 22–24 Ch.26, 28–31
相間輸送 Ch.8, 10 Ch.6, 14, 22 Ch.20–22, 29–31
流變學 Ch.4 Ch.8 Ch.7
高分子液體 Ch.4 Ch.8 Polymeric Liquids 非牛頓流體相關內容
複雜流體/懸浮液 Ch.4, 9 Ch.8 Ch.7
潤滑與薄膜 Ch.8 Ch.2–4 Ch.8, 12
工程設備與巨觀衡算 Ch.7, 15, 23 Ch.14, 22, 31

這裡所稱的 macroscopic balances(巨觀衡算) 不只等於一般化工基礎課程中的「物料與能量衡算」。 Bird 所處理的巨觀衡算還包含動量、角動量與機械能等守恆關係, 因此可以視為質能衡算向更完整連續介質守恆架構的延伸。


五、重新組成一門物理化學取向的課程

若不是依照三本教材各自的順序閱讀, 而是希望將其重新建構成一門物理化學取向的 Hydrodynamics and Transport Phenomena, 可以採用以下順序。

Part I — Foundations of Hydrodynamics and Transport

1. The Physics of Fluids

主書:Guyon Ch.1

  • Liquid state
  • Microscopic structure of fluids
  • Thermal conductivity
  • Mass diffusion
  • Random walk
  • Microscopic transport models
  • Surface tension
  • Wetting

這一章從液體本身的物理性質出發, 把微觀結構、輸送係數、擴散與界面現象放在同一個脈絡中, 因此特別適合作為物理化學的起點。

2. Molecular Mechanisms of Transport

Bird Ch.1 + Ch.9 + Ch.17

將三種基本輸送現象並列:

Momentum Transport  ↔  Energy Transport  ↔  Mass Transport

此處的重點不是立即進入設備計算, 而是理解 viscosity、thermal conductivity 與 diffusivity 都可被視為描述不可逆輸送過程的 transport coefficients。


Part II — Hydrodynamics

3. Fluid Kinematics

  • Guyon Ch.3
  • Welty Ch.3

建立 Eulerian 與 Lagrangian 描述、streamlines、 velocity gradient、strain 與 rotation。

4. Conservation Laws

  • Guyon Ch.5
  • Welty Ch.4–6
  • Bird Ch.3、7

統一處理質量、動量與能量守恆, 並建立 differential balance、control-volume balance 與 macroscopic balance 之間的關係。

5. Viscosity and Navier–Stokes Dynamics

  • Guyon Ch.4
  • Bird Ch.1–3
  • Welty Ch.7–9

核心問題是如何由 constitutive relation 與 conservation law 建立流體運動方程。

6. Ideal and Potential Flow

  • Guyon Ch.6
  • Welty Ch.10
  • Bird Ch.4

7. Vorticity and Rotating Flows

主書:Guyon Ch.7

此處進一步討論 circulation、vorticity、 vortex dynamics 與 rotating fluids, 也是 Guyon 相對另外兩本教材特別突出的部分。

8. Low-Reynolds-Number Hydrodynamics

  • Guyon Ch.9
  • Bird Ch.4、6
  • Welty Ch.12

低 Reynolds 數流動對膠體、奈米尺度、生物物理、 懸浮液與高分子系統尤其重要。


Part III — Transport Phenomena

9. Momentum Transport

  • Bird Ch.1–7
  • Welty Ch.7–13
  • Guyon Ch.2–10

10. Energy Transport

  • Bird Ch.9–16
  • Welty Ch.15–23
  • Guyon Ch.1、10

11. Mass Transport

  • Bird Ch.17–24
  • Welty Ch.24–31
  • Guyon Ch.1、10

到這裡,Transport Phenomena 的統一結構才完整展開:

Momentum  ↔  Energy  ↔  Mass

三者雖然代表不同的物理量, 卻可透過類似的 flux、gradient、conservation law 與 boundary condition 架構來處理。


Part IV — Interfaces and Coupled Transport

12. Boundary Layers

  • Guyon Ch.10
  • Bird Ch.4、12、20
  • Welty Ch.12、19、28

13. Interphase Transport

  • Guyon Ch.8、10
  • Bird Ch.6、14、22
  • Welty Ch.20–22、29–31

14. Coupled Heat and Mass Transport

  • Guyon Ch.10
  • Bird Ch.19、22、24
  • Welty Ch.26、28–30

15. Reaction–Diffusion and Reactive Transport

  • Guyon Ch.10.9
  • Bird Ch.18–20、22–24
  • Welty Ch.26、28–31

在這一階段,流體力學開始與化學動力學真正交會。 擴散、對流、混合與化學反應不再彼此分離, 而形成 reactive transport 的完整問題。


Part V — Rheology and Complex Fluids

16. Non-Newtonian Fluids

  • Guyon Ch.4
  • Bird Ch.8
  • Welty Ch.7

17. Viscoelasticity

  • Guyon Ch.4.4
  • Bird Ch.8

18. Polymeric Liquids

  • Bird Ch.8
  • Guyon Ch.4

這部分構成 Hydrodynamics and Transport Phenomena 與高分子物理之間的重要接口:

Polymer Physics  →  Polymeric Liquids  →  Viscoelasticity  →  Rheology

因此,流變學並不是附加在流體力學之外的孤立內容, 而是連續介質力學、分子結構與輸送現象交會之處。


Part VI — Nonlinear Hydrodynamics

19. Hydrodynamic Instabilities

主書:Guyon Ch.11

  • Rayleigh–Bénard instability
  • Bénard–Marangoni instability
  • Taylor–Couette instability
  • Kelvin–Helmholtz instability

20. Turbulence

  • Guyon Ch.12
  • Bird Ch.5、13、21
  • Welty Ch.12、19、28

三本書在這裡形成明顯分工: Guyon 著重 turbulence physics, Bird 分別處理 turbulent momentum、energy 與 mass transport, Welty 則提供工程分析與相關式。

Guyon 的內容進一步涵蓋 Reynolds equations、 eddy viscosity、mixing length、jets and wakes、 wall turbulence 與 Kolmogorov theory, 因此適合作為非線性流體動力學的主要入口。


六、三本教材的最終定位

教材 在 Hydrodynamics and Transport Phenomena 中的角色
Guyon — Physical Hydrodynamics Hydrodynamics 主書: 流體物理、渦度、低 Reynolds 數、界面、流變、不穩定性與紊流
Bird — Transport Phenomena Transport Theory 主書: 以統一架構處理動量、能量與質量傳遞
Welty — Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer Transport Applications 主書: 完整熱傳、質傳、相關式、設備與工程計算

七、Hydrodynamics and Transport Phenomena 的理論骨架

將三本書整合之後, 這一領域可以用下列脈絡概括:

Molecular Transport

Continuum Hydrodynamics

Momentum / Energy / Mass Transport

Interfaces and Coupled Transport

Rheology and Complex Fluids

Instabilities and Nonlinear Flow

如此建構之後, Hydrodynamics and Transport Phenomena 便不只是傳統化工中的流體力學、熱傳與質傳集合, 而是一套從微觀輸送機制一路延伸至連續介質、 界面、流變與非線性流動的理論體系。

她與統計力學相接於 transport coefficients 與漲落; 與化學熱力學相接於 chemical potential、driving force 與相平衡; 與化學動力學相接於 reaction–diffusion、mixing 與 reactive transport; 同時也為高分子物理中的 viscoelasticity 與 rheology 提供連續介質基礎。

因此,在本文所採用的物理化學架構中, 可以將 Hydrodynamics and Transport Phenomena 視為一個具有自身理論結構、同時又與其他物理化學分支高度耦合的主要領域。