基本信息
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个人简介
研究方向
我的研究小组对液相物质等复杂凝聚体界面现象的基础理论以及它们在先进材料制造、新能源技术、绿色化工领域的应用,具有广泛的研究兴趣。研究会结合最先进的分子模拟技术、统计分析与理论分析方法,针对不同物质界面体系现象进行深入探索。我们的目标是发展现代化的界面热力学与动力学理论
目前的研究集中在下面四个方向:
[一]应用与发展经典毛细波理论。针对平衡态粗糙液体界面体系的热力学量及其物理本质进行深入研究。如右侧视频动画中展现金属Ni处在其熔点温度下,固相(绿色)与液相(红色)平衡,分子热运动以及界面张力驱动的固液两相界面的相变与涨落运动。
[二]应用最先进的非平衡态分子动力学技术。研究单质与合金体系中固液界面的快速相变动力学、及缺陷形成的微观物理机制;研究离子溶液体系结晶去溶剂化过程。
[三]开发具有世界领先水平的原子模拟技术与统计表征方法。探索复杂固液界面体系(包括异质固液界面、电极电解液界面等)的结构与热力学性质。
[四]发展纳米材料结构不稳定性理论。
我的研究小组对液相物质等复杂凝聚体界面现象的基础理论以及它们在先进材料制造、新能源技术、绿色化工领域的应用,具有广泛的研究兴趣。研究会结合最先进的分子模拟技术、统计分析与理论分析方法,针对不同物质界面体系现象进行深入探索。我们的目标是发展现代化的界面热力学与动力学理论
目前的研究集中在下面四个方向:
[一]应用与发展经典毛细波理论。针对平衡态粗糙液体界面体系的热力学量及其物理本质进行深入研究。如右侧视频动画中展现金属Ni处在其熔点温度下,固相(绿色)与液相(红色)平衡,分子热运动以及界面张力驱动的固液两相界面的相变与涨落运动。
[二]应用最先进的非平衡态分子动力学技术。研究单质与合金体系中固液界面的快速相变动力学、及缺陷形成的微观物理机制;研究离子溶液体系结晶去溶剂化过程。
[三]开发具有世界领先水平的原子模拟技术与统计表征方法。探索复杂固液界面体系(包括异质固液界面、电极电解液界面等)的结构与热力学性质。
[四]发展纳米材料结构不稳定性理论。
研究兴趣
论文共 72 篇作者统计合作学者相似作者
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时间
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主题
期刊级别
合作者
合作机构
Nanomaterialsno. 24 (2023): 3164
The Journal of chemical physicsno. 18 (2023)
引用0浏览0WOS引用
0
0
Journal of Alloys and Compounds (2023): 168881-168881
arxiv(2022)
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合作学者
合作机构
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