二维活性胶体动力学

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上世纪以来软物质的研究出现了快速的发展。由于拥有与众不同的性质及丰富的科学内涵,软物质日渐成为物理学乃至其他科学领域的研究热点。作为一种典型的软物质,胶体能够呈现丰富多彩的相和相变,在凝聚态物理及物理化学等领域是理想的实验系统。随着计算机技术的发展,计算机模拟也被广泛的应用于胶体系统物理性质的研究。通过数值模拟,可以获取大量近似理论无法得到或现实实验中难以实现条件下的物理性质。大量的实验和理论研究都曾集中于对胶体平衡态性质的研究。最近二十年,胶体的非平衡态动力学特性,尤其是非平衡态输运特性也得到了系
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当今世界环境污染和能源短缺问题日益突出,半导体光催化技术在环境净化应用领域显示出独特的优势,尤其是在光降解有机污染方面,体现出的环境友好、高效、节能、清洁等优点。然而传统的半导体光催化剂光催化效率低以及光生载流子分离效率低的问题制约了其在光催化领域的发展。针对以上问题,本文发展了一种快速高效的制备超薄g-C_3N_4纳米片的方法。同时,采用油浴结合高温煅烧法制备新型的β-C_3N_4@CuO和β-
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