【图文解读】图一、电网传统和沸石基费托催化剂的性能(a)传统Fischer-Tropsch催化剂和介孔Y型沸石(Ymeso)负载的Co催化剂(Co/Ymeso)的烃选择性。
发表学术论文560余篇,建设将进申请中国发明专利100余项。推动2017年获得全国创新争先奖 。
两化2014年作为中国大陆首位获奖人获得美国材料学会奖励MRSMid-CareerResearcherAward。近期代表性成果:深度1、深度Angew:量身定制聚醚砜双极膜用于高功率密度的渗透能发生器中科院理化技术研究所江雷院士,闻利平研究员和Xiang-YuKong从相同的PES前体合成了带负电荷的磺化聚醚砜(PES-SO3H)和带正电荷的咪唑型聚醚砜(PES-OHIM),并采用无溶剂诱导相分离(NIPS)和旋涂(SC)法制备了一系列双极膜。主要从事纳米碳材料、融合二维原子晶体材料和纳米化学研究,融合在石墨烯、碳纳米管的化学气相沉积生长方法及其应用领域做出了一系列开拓性和引领性工作,是国际上具有代表性的纳米碳材料研究团队之一。
文献链接:电网https://doi.org/10.1002/anie.2020063202、电网NatureCommun:三维水凝胶界面膜来实现渗透能的高效转化中科院理化所江雷院士和闻利平研究员等人通过将带电荷的聚电解质水凝胶涂覆到ANF膜上制备的新设计的异质膜中观察到了高性能的渗透能转换。欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,建设将进投稿邮箱:[email protected].投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaorenVIP。
1992年作为中日联合培养的博士生公派去日本东京大学学习,推动师从国际光化学科学家藤岛昭。
文献链接:两化https://doi.org/10.1002/anie.2020045102、两化JACS:多晶有机纳米晶中的光致发光各向异性中科院化学研究所姚建年院士团队成功地从铂(II)-β-二酮酸酯络合物制备了两个多晶型纳米晶体PtD-g和PtD-y。有效克服了发光活性材料在高曲率纤维表面均匀连续负载的难题,深度揭示了交织点曲面界面形成均匀电场的独特机制。
在这一平台的帮助下,融合作者捕捉了各种人-环境相互作用(超过一百万种触觉框架),融合并且展示了人工智能赋能的感测织物可以对人的坐姿、运动和其他与环境的相互作用进行分类。研究证实,电网这种意想不到的结果适用于不同的纤维电池。
作者认为,建设将进NIT可被用作24小时待命私人AI护士实现日常的卫生保健、糖尿病监测以及处理低血糖等突发情况。团队还展示了工业剑杆织机将纤维锂离子电池编织到安全且可清洗的纺织品中,推动可以为手机无线充电,推动或为集成了纤维传感器和纺织品显示器的健康管理夹克供电
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