再獲2016年當(dāng)選為美國國家工程院外籍院士。這項(xiàng)工作不僅提供了一種多功能石墨烯纖維材料,新突而且為傳統(tǒng)材料與前沿材料的結(jié)合提供了研究方向,新突將有助于石墨烯與石英纖維在不久的將來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化。油氣央企2012年當(dāng)選發(fā)展中國家科學(xué)院院士。

油氣央企挺進(jìn)深地深海再獲新突破

姚建年的主要研究工作是通過分子設(shè)計(jì)和分子間弱相互作用的控制,挺進(jìn)制備有機(jī)納米/亞微米結(jié)構(gòu),挺進(jìn)研究這些納米/亞微米結(jié)構(gòu)的光物理和光化學(xué)性能,并在此基礎(chǔ)之上開展一些應(yīng)用基礎(chǔ)研究。深地深海2015年獲第三屆中國國際納米科學(xué)技術(shù)會議獎。

油氣央企挺進(jìn)深地深海再獲新突破

1998年獲得日本文部省頒發(fā)的青年特別獎勵基金,再獲同年入選中國科學(xué)院百人計(jì)劃。

坦白地說,新突盡管其合成是在相對較低的溫度下進(jìn)行的,但目前其商業(yè)化的瓶頸在于合成效率低和成本高。油氣央企圖10.MOFs衍生催化劑(a,b)GNP/NH2-MIL-125(Ti)和GNP/TiO2的亮場TEM圖。

為了減輕溫室效應(yīng),挺進(jìn)科學(xué)家呼吁全世界減少使用常規(guī)化石燃料以減少二氧化碳的排放,并大力尋求環(huán)保替代品。深地深海(b)Cu-MOF電催化還原二氧化碳。

【圖文導(dǎo)讀】圖1.MOFs合成方法MIL-53(Fe)合成(a)在424K電子加熱18小時(shí),(b)z在424K微波30min,再獲(c)用60%的功率超聲15min。圖7.采用不同催化劑將CO2光催化轉(zhuǎn)化為CO的速率(a)MAF-X27-Cl,(b)MAF-X27-OH,(c)MOF-74-Co,(d)Co-ZIF-9,(e)MAF-X27l-Cl,(f)MAF-X27l-OH.圖8.MOFs形貌設(shè)計(jì)(a)CO2吸附曲線(273K),(b)SEM圖,新突(c)TEM圖,新突(d)合成方案。

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