建立了完整的二维平面上有机高分子的统计模型,把宏观性质如极化强度,介电常数光导电流与分子的微观特性联系在一起,从而可以解释不同分子之间性质的差异。成功地解释了二维螺旋液晶分子相分离问题;提出了锚泊能的一般考虑,解释了六角相液晶的周期性和非周期性相分离现象;分析了液晶单分子膜从取向非倾斜态到取向倾斜态的相变,导出了倾斜态的状方程。完成了纳米结构材料的C++编程,并能解释纳米材料的一些特征。
软物质及其相关交叉学科是物理学近几年的研究前沿热点之一,本项目通过杰出青年基金的资助,开展了软物质相关问题的研究,在生物大分子动力学方面提出了DNA-蛋白质便利扩散模型并推广到大体系中;在悬浮颗粒体系中,首先得到了液晶悬浮纳米颗粒体系的动力学性质并对电介质悬浮金属丝体系的电导性能进行了模拟;在电化学原位FTIR反射光谱实验基础上,用粒子间的相互作用和电子-空穴衰减机理分析、模拟了AIREs,表明Pt金属表面的纳米岛状结构增强了CO分子间及CO分子与纳米结构表面的相互作用,电子-空穴衰减引起的能量转移和粒子间的相互作用的增强是红外吸收谱线变化的重要原因。此外还在高分子刷的动力学模拟、碳纳米管、复杂网络的拥堵现象等方面取得了进展。专著文章一篇,SCI论文20篇。培养了多名研究生,拓展了国际合作与交流。