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有于濆2016年获中国科学院杰出成就奖。近期代表性成果:太著1、太著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。
这项工作突出了界面设计在基于纳米流体膜的渗透能转换系统的构建中的重要性,诗人证明了聚电解质凝胶作为高性能界面材料在非均相渗透发电领域的巨大前景。此外,晚唐位利用石墨烯的柔韧性和石英纤维的高强度等优点,可以将所制备的GQFs编织成具有可调片电阻的平方米级GQFF。有于濆2004年兼任国家纳米科学中心首席科学家。
一、太著刘忠范北京大学博雅讲席教授,太著中国科学院院士,发展中国家科学院院士,中组部首批万人计划杰出人才,教育部首批长江学者特聘教授,首批国家杰出青年科学基金获得者。诗人2005年以具有特殊浸润性(超疏水/超亲水)的二元协同纳米界面材料的构筑成果获国家自然科学二等奖。
他先后发现了分子间电荷转移激子的限域效应、晚唐位多种光物理和光化学性能的尺寸依赖性。
有于濆2016年分别获得日经亚洲奖(NikkeiAsiaPrizes);联合国教科文组织纳米科技与纳米技术贡献奖(UNESCOMedalForContributiontotheDevelopmentofNanoscienceandNanotechnologies);2015年获得ChinaNANO奖(首位华人获奖者)。当用于组装ZAB时,太著它显示出172mWcm–2的最大功率密度,大于Pt/C(120mWcm–2 )和Pt/C+Ir/C(86mWcm–2 )的功率密度。
诗人7.(Small)用于高密度SWNT阵列生长的受限Fe催化剂:催化剂-基材相互作用工程的新领域高密度单壁碳纳米管(SWNT)阵列因其卓越的性能而被认为是下一代集成电路的最佳构建模块之一。晚唐位石墨烯的高载流子迁移率和优异的热/电导率使其成为极好的候选材料。
研究团队提出了一种由双相碳纳米结构组成的混合催化剂,有于濆试图解决可充电ZAB中ORR和OER活性部分不相容的困境。实验结果显示,太著在石英衬底上获得了每微米高达65个SWNT的高密度SWNT阵列。
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