On A Boltzmann Type Price Formation Model

来源 :第八届工业与应用数学国际大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lvhuan009a
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  In this talk we propose a simple agent based trade model with standard stochastic price fluctuations,in whichtrading events are modelled as kinetic collisions.
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硫化氢是含硫量最高的化合物(质量分数达94%),对硫化氢的高效回收、变废为宝一直以来都是产业界和科学界关注的焦点。氧化石墨烯作为石墨烯的重要衍生物,其大的比表面积和丰富的含氧官能团赋予其优异的化学相容性和可操作性。本文从材料的表面化学出发,将硫化氢作为新型还原剂和理想的硫源,利用硫化氢和氧化石墨烯之间快速的氧化还原反应,有效去除了高浓度硫化氢并得到了石墨烯/硫复合材料[1]。氧化石墨烯表面含氧官能
多孔石墨烯具有大比表面积、开放的能带结构,丰富的活性位点等优势,可以为电活性物质的层间传输提供通畅快速的通道,从而提升材料在电化学领域的应用潜力。目前有多种方法可以在石墨烯片层上造孔,其中金属氧化物蚀刻已被证实是一种快速有效的造孔方法:利用金属对碳层的氧化作用可以在石墨烯片层上造成缺陷并进一步形成多孔石墨烯和金属氧化物的复合物。本文采用高锰酸钾及氧化石墨烯作为前驱体,利用锰氧化物原位蚀刻碳层形成多
Si是目前理论容量最高的材料.但是,其作为锂离子电池的负极材料时,充放电过程中会产生剧烈的体积变化,由此导致的电极破碎和容量衰减限制了其在商业锂离子电池中的应用.为了缓解这种缺点,本研究利用同轴静电纺丝技术制备了多孔Si/C复合纳米纤维并研究了其作为锂离子电池负极时的电化学性能.首先,以20%Si纳米颗粒(30-50nm)溶解在8%PAN的DMF溶液为静电纺丝的外层溶液,5%PMMA的DMF溶液为
石墨烯是碳的一种同素异形体,它独特的单原子层结构使其具有许多令人振奋的物理性质,例如超高的比表面积,良好的导热性和生物相容性,高速的载流子迁移率等。为了得到石墨烯材料,研究者成功的开发了许多方法,如机械剥离,外延生长,化学气相沉积和化学剥离法等。其中化学剥离法因其可以大量制备,且方法简单、易于修饰其它功能分子等特点而应用广泛。将单层的石墨烯薄片融入三维宏观组件,并最终成为一个功能系统,是实现单层石
石墨烯由于具有高的载流子迁移率和优异的力学性能,使其及其纳米复合材料在纳电子器件、高能量的超级电容器、光催化分解水、传感、环境等领域有重要的应用。但其低成本的宏量制备及其后续的中、低端产品应用中的再分散性仍是一大挑战。为改善ZnO对可见光的响应和在小尺度上铺设良好的电荷传输通道等,本文借助于壳聚糖的作用开展了ZnO纳米片和氧化石墨烯的层层堆积。利用SEM,TEM,XRD,UV-Vis,FTIR等对
碳量子点作为新型的零维纳米碳材料,表现出与半导体量子点相近的光致发光性能和更优异的生物相容性,可用于生物荧光成像探针.本文以钆喷酸单葡甲胺为前驱体,通过热裂解获得了有优异磁共振响应和光致发光性能的与钆(Ш)螯合的碳量子点[Gd(Ш)/CQDs].由于前驱体钆喷酸单葡甲胺同时为热裂解产物提供碳源和钆源,因而可以方便地通过控制热裂解过程获得不同结构和形貌的[Gd(Ш)/CQDs].热裂解形成的Gd(Ш
采用溶剂热方法,分别以邻苯二胺和对苯二胺为前驱体,制备了两种功能化的石墨烯材料,研究了其作为超级电容器电极材料的电化学性能.用拉曼光谱、X-射线衍射光谱、X-射线光电光谱、傅里叶-红外光谱、紫外-可见光谱、热重分析、扫描电镜、透射电镜等手段对材料的结构和形貌进行表征.结果表明,以邻苯二胺为前驱体,得到的是氮掺杂的石墨烯材料,氮掺杂量达到7.7atom%,氮的形式是苯并咪唑氮和吩嗪氮.与邻苯二胺不同
尿酸(UA)又名2,6,8-三羟基嘌呤,是人体内尿杂环化合物的最基础代谢产物,体内尿酸的生成量和排泄量不平衡时,就会引起血液中尿酸含量的异常而诱发多种疾病[1].目前,检测尿酸的方法有很多种,如酶法、电泳法、光谱法、高效液相色谱-质谱联用法、电化学发光法等[2],这些方法操作复杂、耗时且成本高而使应用受到限制.本文发展了一种基于聚阳离子纳米复合膜的电化学传感器,即将氧化石墨烯(GO)直接电化学还原
多核金属铁氰化物(Polynuclear Metal Hexacyanoferrates,MHCF)是一类重要的不可溶金属混合价态化合物.由于其独特的稳定性、丰富的电化学性质和极强的电催化活性等特点在电化学传感领域得到了广泛的研究和应用[1].为了进一步提高金属铁氰化物修饰电极的稳定性及电催化活性,近年来制备混合金属铁氰化物引起了人们广泛的兴趣[2].另一方面,碳纳米管以其高的电子传递速率及丰富的
I shall discuss the transformation optics based design of electromagnetic cloaking from the inverse problems point of view.
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