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关于聚电解质构象转变的单分子研究
关键字:单分子
聚电解质分子的构象及其转变是重要的研究课题,多年来人们对它进行了不懈的研究和探索。这个问题的重要之处不仅仅来源于高分子物理基础知识的需求,还来自于人们对生物大分子(如:蛋白质、DNA)分子结构与转变理解的渴望。但是,由于聚电解质分子的本身结构的复杂性,关于这个问题的物理图像一直不是十分明确。
http://www.polymer.cn/research/ct_info450
 
关于聚电解质构象转变的单分子研究
关键字:单分子
聚电解质分子的构象及其转变是重要的研究课题,多年来人们对它进行了不懈的研究和探索。这个问题的重要之处不仅仅来源于高分子物理基础知识的需求,还来自于人们对生物大分子(如:蛋白质、DNA)分子结构与转变理解的渴望。但是,由于聚电解质分子的本身结构的复杂性,关于这个问题的物理图像一直不是十分明确。
http://www.polymer.cn/research/dis_info1414
 
关于聚电解质构象转变的单分子研究
关键字:单分子
聚电解质分子的构象及其转变是重要的研究课题,多年来人们对它进行了不懈的研究和探索。这个问题的重要之处不仅仅来源于高分子物理基础知识的需求,还来自于人们对生物大分子(如:蛋白质、DNA)分子结构与转变理解的渴望。但是,由于聚电解质分子的本身结构的复杂性,关于这个问题的物理图像一直不是十分明确。
http://www.polymer.cn/research/ct_info450
 
关于聚电解质构象转变的单分子研究
关键字:单分子
聚电解质分子的构象及其转变是重要的研究课题,多年来人们对它进行了不懈的研究和探索。这个问题的重要之处不仅仅来源于高分子物理基础知识的需求,还来自于人们对生物大分子(如:蛋白质、DNA)分子结构与转变理解的渴望。但是,由于聚电解质分子的本身结构的复杂性,关于这个问题的物理图像一直不是十分明确。
http://www.polymer.cn/research/dis_info1414
 
单分子磁体弛豫机理与调控
关键字:稀土,配合物,磁性,单分子磁体,弛豫
    单分子磁体的发现是分子磁性研究近二十年来最重要的突破之一,其在高密度信息存储、量子计算和白旋电子学等领域具有广阔应用前景。阐明稀土单分子磁体复杂弛豫过程的机理进而对其弛豫行为进行有效调控一直是单分子磁体研究的挑战性课题。我们系统研究了白旋、各向异性以及白旋拓扑结构对体系磁化强度弛豫效应的影响,揭示了稀土单分子磁体多弛豫的根源,提出了调控单分子磁体弛豫过程的有效机制[1-3]。
http://www.polymer.cn/research/sy_info15986
 
单分子磁体弛豫机理与调控
关键字:稀土,配合物,磁性,单分子磁体,弛豫
    单分子磁体的发现是分子磁性研究近二十年来最重要的突破之一,其在高密度信息存储、量子计算和白旋电子学等领域具有广阔应用前景。阐明稀土单分子磁体复杂弛豫过程的机理进而对其弛豫行为进行有效调控一直是单分子磁体研究的挑战性课题。我们系统研究了白旋、各向异性以及白旋拓扑结构对体系磁化强度弛豫效应的影响,揭示了稀土单分子磁体多弛豫的根源,提出了调控单分子磁体弛豫过程的有效机制[1-3]。
http://www.polymer.cn/research/dis_info17679
 
超疏水-超亲油单分子层表面的制备
关键字:超疏水—超亲油 单分子
超疏水表面由于其自清洁性质受到人们的密切关注。目前,超疏水表面的植被方法大致有以下过程:(一)改变表面物质组成,用疏水基团进行修饰。(二)改变表面微界噢股,形成具有一定的纳米-微米图案。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3187
 
单分子磁体弛豫机理与调控
关键字:稀土,配合物,磁性,单分子磁体,弛豫
    单分子磁体的发现是分子磁性研究近二十年来最重要的突破之一,其在高密度信息存储、量子计算和白旋电子学等领域具有广阔应用前景。阐明稀土单分子磁体复杂弛豫过程的机理进而对其弛豫行为进行有效调控一直是单分子磁体研究的挑战性课题。我们系统研究了白旋、各向异性以及白旋拓扑结构对体系磁化强度弛豫效应的影响,揭示了稀土单分子磁体多弛豫的根源,提出了调控单分子磁体弛豫过程的有效机制[1-3]。
http://www.polymer.cn/research/sy_info15986
 
单分子磁体弛豫机理与调控
关键字:稀土,配合物,磁性,单分子磁体,弛豫
    单分子磁体的发现是分子磁性研究近二十年来最重要的突破之一,其在高密度信息存储、量子计算和白旋电子学等领域具有广阔应用前景。阐明稀土单分子磁体复杂弛豫过程的机理进而对其弛豫行为进行有效调控一直是单分子磁体研究的挑战性课题。我们系统研究了白旋、各向异性以及白旋拓扑结构对体系磁化强度弛豫效应的影响,揭示了稀土单分子磁体多弛豫的根源,提出了调控单分子磁体弛豫过程的有效机制[1-3]。
http://www.polymer.cn/research/dis_info17679
 
超疏水-超亲油单分子层表面的制备
关键字:超疏水—超亲油 单分子
超疏水表面由于其自清洁性质受到人们的密切关注。目前,超疏水表面的植被方法大致有以下过程:(一)改变表面物质组成,用疏水基团进行修饰。(二)改变表面微界噢股,形成具有一定的纳米-微米图案。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3187
 
 
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