含膦和邻菲罗啉衍生物配体的Ag(I)超分子化合物的合成、光物理和光催化性质

来源 :全国第十九届大环化学暨第十一届超分子化学学术讨论会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wamaim
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流体泵送在微流控芯片系统中具有重要作用,而在微尺度下传统的驱动方式难以满足多种泵送要求,对高电导率电解液的泵送更成为一个难题.新型稼铟合金液态金属材料兼具金属和流体的双重特性,在电场调控下具有优异的流体驱动潜能.本文利用稼铟合金的连续电润湿效应,设计微流控芯片系统对高电导率溶液实现循环泵送.首先,分析了稼铟合金与电解液界面的双电层极化现象,揭示了利用连续电润湿效应对电解液进行泵送的原理.然后,设计
手性特征的出现意味着宇称对称性的丧失.最近Meyrand&Galtier (2012)讨论了Hall MHD中的手性问题,并通过磁螺旋度与横螺旋度的乘积得到“磁极化”的概念来描述手性.Zhu,Yang &Zhu(2014)针对更一般的流体及磁流体模型,研究了传统的纯螺旋模的手性问题.这两种手性虽然针对不同的物理,但却彼此相关.我们将对这两种手性及其关系进行深入阐述,并将Meyrand&Galtie
本文针对剪切流动中三相复合液滴变形及破碎的动力学过程进行了数值模拟研究。前人的研究主要关注的是剪切流动中两相液滴或相互包裹的复合液滴变形问题。我们所关注的流体流动包括了三种介质,分别具有不同的粘性、密度以及表面张力,而且考虑具有一般性的复合液滴构型。数值方法采用了有限体积法及三相扩散界面模型。
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本文对处于横向水平垂直磁场中的液态金属竖直射流进了三维的直接数值模拟.数值模拟中无量纲数的设定分别为:500<Re<5000、0.1 <N<20以及0<We<7000.模拟发现:在MHD(MagnetoHydroDynamics)效应下,射流截面形状会沿垂直磁场或平行磁场方向拉伸.这种变化在出口附近尤为明显,主要由作用于射流的磁场力及表面张力所决定.定义表示磁场力与表面张力之比的无量纲数Ni=N*
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