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1)  dragging force of unfrozen water
未冻水迁移驱动势
2)  transfer driving force
迁移驱动力
3)  migration potential
(胶粒)迁移动电势
4)  migration tendency
迁移趋势
5)  migration energy
迁移势垒
1.
It shows that due to high migration energy a single LK or RK moves slowly.
然后利用基于紧束缚势(TB)的nudged elastic band(NEB)方法计算LK和RK的迁移势垒。
6)  streaming potential
迁移位势
补充资料:冻融时水分迁移
      冻融时土中水由势能高处向势能低处转移的现象。土冻结时,在一定条件下会发生未冻水分向冻结面转移的现象,称为正冻土水分迁移。解释正冻土水分迁移的理论很多,目前得到较普遍承认的是薄膜水迁移假说。
  
  土和水相互作用形成结合水,即薄膜水,在土粒周围则成水化膜。由于土粒间的距离很小,甚至互相接触,所以相邻两个土粒的水化膜就汇合形成公共水化膜。设在公共水化膜中有一个水分子c(见图),它受到土粒a和b的引力,在一般情况下这两个引力是平衡的。当土体上部发生冻结时,由于形成冰晶,就从靠近冻结面的颗粒的水化膜中夺走一部分水,使水膜变薄。这时水分子c离开土粒a的距离小于它离开土粒b的距离,a对水分子c的引力就大于b对水分子c的引力,因此水分子 c向上,即向土粒a的方向移动。由于这一原因,厚膜中的水分子总要向薄膜移动,一直继续到相邻两个水化膜的厚度相等为止。在冻结过程中,增长着的冰晶不断地从邻近的水化膜中夺走水分,使该处的水化膜减薄,而相邻的厚膜中的水分又不断地向薄膜补充。这样依次传递,就形成了冻结时未冻部分土中的水分向冻结面迁移的现象,迁移的水流在冻结锋后一个不大的距离处冻结。生长的冰晶体能推开土粒而聚冰,形成冰夹层,这一作用称为分凝成冰作用。分凝成冰面和冻结面之间的冻土称为冻结缘。
  
  在冻土中,未冻水也能在温度梯度作用下发生迁移。根据同样的道理,在正融土中,融化部分土体中的水分也会在温度梯度作用下向冻土部分迁移。此外,冻土中的水还能以气相的形式进行迁移。
  

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