主要從事納米碳材料、年前二維原子晶體材料和納米化學研究,年前在石墨烯、碳納米管的化學氣相沉積生長方法及其應用領域做出了一系列開拓性和引領性工作,是國際上具有代表性的納米碳材料研究團隊之一。獲日中科技交流協(xié)會有山兼孝紀念研究獎(1992)、百億香港求是科技基金會杰出青年學者獎(1997)、百億中國分析測試協(xié)會科學技術獎一等獎(2005)、教育部高等學??茖W技術獎自然科學一等獎(2007)、國家自然科學二等獎(2008,?2017)、中國化學會-阿克蘇諾貝爾化學獎(2012)、寶鋼優(yōu)秀教師特等獎(2012)、日本化學會膠體與界面化學年會Lectureship?Award(2016)、北京大學方正教師特別獎(2016)、北京市優(yōu)秀教師(2017)、ACS?Nano?LectureshipAward(2018)等。美元該工作有望開拓石墨烯市場。

NASA花了百億美元,只為遙望這138億年前的“未來”

為遙望2014年度中國科學院杰出科技成就獎。由于固有的多級不對稱性,年前混合膜表現(xiàn)出電荷控制的不對稱離子傳輸行為,可以大大減少離子極化現(xiàn)象。

NASA花了百億美元,只為遙望這138億年前的“未來”

1997年首批入選百、百億千、萬人才工程第一、二層次。

近期代表性成果:美元1、美元Angew:?調(diào)節(jié)單原子摻雜二氧化鈦中晶格氧的電荷轉(zhuǎn)移以HER中科院化學研究所姚建年院士和北京交通大學王熙教授分別以TM1/TiO2和HER為模型催化劑和模型反應,系統(tǒng)地研究了催化作用下的電荷轉(zhuǎn)移。北京航空航天大學的楊樹斌研究團隊聯(lián)合美國萊斯大學PulickelM.Ajayan等人在Nature上發(fā)表文章,為遙望題為:為遙望Conversionofnon-vanderWaalssolidsto2Dtransition-metalchalcogenides這種方法也可以合成異質(zhì)原子摻雜的過渡金屬硫族化合物,從而為工程選擇相控的二維過渡金屬硫族化合物結構提供了一種通用的合成方法,這種結構在高溫下具有良好的穩(wěn)定性,可以實現(xiàn)單分子層的高通量生產(chǎn)。

[8]圖8.不同晶粒尺寸鎳的織構變化的反極圖其他Nature:年前具有超高壓電性的透明鐵電晶體從光聲成像傳感器到用于觸覺應用的透明致動器,年前透明壓電材料是眾多混合超聲波光學器件的理想材料。百億該研究報告了在金屬過渡金屬二鹵化物(m-TMDs)和半導體TMD(s-TMDs)之間的二維vdWH陣列的一般合成策略。

硅烷可以使氫、美元氧和甲烷擴散到催化劑活性位點,同時將生成的過氧化氫限制在活性位點以提高其反應的可能性。作者通過相場模擬和實驗相結合,為遙望展示了一種相對簡單的方法,為遙望該方法使用交流電場來設計最初不透明的菱面體Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3(PMN-PT)晶體可同時產(chǎn)生近乎完美的透明度,超高壓電系數(shù)d33,出色的機電耦合系數(shù)k33和較大的電光系數(shù)γ33,這遠遠超出了常用的透明鐵電晶體LiNbO3的性能。

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