1. D. Wang*#, Y.-L. Zhu#, Y. Zhao, C. Y. Li, A. Mukhopadhyay, Z.-Y. Sun*, K. Koynov*, H.-J. Butt, Brownian Diffusion of Individual Janus Nanoparticles at Water/Oil Interfaces, ACS Nano, 2020, 14, 8, 10095-10103
2. Y.-L. Zhu, C.-L. Fu, Z.-W. Li, Z.-Y. Sun*, Building Block Design for Minimizing Defects in the Construction of Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks, J. Phys. Chem. Lett., 2020, 11, 179.
3. Dai Li-Jun, Fu Cui-Liu, Zhu You-Liang, Sun Zhao-Yan(*), Heterogeneous dynamics of unentangled chains in polymer nanocomposites, Journal of Chemical Physics, 2019, 150, 1849031.
4. Song Jing-Chuan(#); Xue Fei-Fei; Lu Zhong-Yuan; Sun Zhao-Yan(*), Controllable synthesis of hollow mesoporous silica particles by a facile one-pot sol-gel method, Chemical Communications, 2015, 51(52): 10517~10520
5. Song Jing-Chuan(#); Xue Fei-Fei; Zhang Xing-Xing; Lu Zhong-Yuan; Sun Zhao-Yan(*), Synthesis of yolk-shell mesoporous silicananoparticles via facile one-pot approach, Chemical Communications, 2017, 53(26): 3761~3764
李占伟、孙昭艳、吕中元, 《Self-Assembling Systems》之第五章 《Simulation Models of Soft Janus and Patchy Particles》,John Wiley & Sons, Ltd, 2017, pp. 109。
1、高分子复合材料的结构与性能
高分子纳米复合材料同时兼备了纳米粒子和高分子材料的特点,这使其在各种功能材料领域应用广泛。我们利用模拟与实验相结合的手段,探索了纳米粒子的扩散以及聚合物链在复合体系中的扩散和松弛动力学,着重考察了聚合物链在复合体系中的动力学非均匀性以及间歇性运动的物理来源,分析了纳米粒子/高分子界面处高分子链段运动的不均匀性以及纳米粒子增强高分子材料力学性能的微观机制。
2、高分子结构与动力学的多尺度模拟
发展多尺度模拟方法是高分子学科中必要的研究手段。本课题组开发了适用于描述复杂聚合物流体及其复合体系的多种模拟程序包及相应的表征手段,并实现了部分程序包的GPU并行化。利用自主开发的程序包,探索了多种复杂聚合物体系的结构和动力学以及二者之间的关联性,为明晰聚合物材料的结构与其性质之间的关系提供了必要的理论指导。
3、胶体聚集态结构调控及功能优化
胶体具有丰富的聚集态结构及特殊的表面功能,因而开发新型胶体体系具有重要的科学意义和实际价值。本课题组近年来利用自行开发的模拟程序包,阐释了多种超胶体有序结构的形成规律,提出了特定组装结构的设计方案,为胶体新功能材料的制备和开发提供了重要的理论指导和实验参考。