秋名山论美:新垣结衣

2025-07-04 07:29:01admin

由于人体的红外能量与环境有差别,秋名当人通过探测区域时,秋名探测器感应到红外能量的变化,就会向系统提供反馈信号,配合智能家居的联动功能,可以实现人来灯亮、人走灯灭的功能。

该工作揭示了AR对电荷转移的影响,山论并为通过精确调节活性的方法从而设计出高效且环保的催化剂铺平了道路。此外,美新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。

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现任物理化学学报主编、垣结衣科学通报副主编,Adv.Mater.、ACSNano、Small、NanoRes.、ChemNanoMat、APLMater.、NationalScienceReview等国际期刊编委或顾问编委。近期代表性成果:秋名1、秋名Angew:冷壁化学气相沉积方法用于石墨烯的超净生长北京大学刘忠范院士,彭海琳教授和曼彻斯特大学李林教授展示了一种在CW-CVD系统中大面积生长超洁净石墨烯薄膜的简便方法,该方法制备的石墨烯薄膜具有改善的光学和电学性质。山论2014年以成果低维光功能材料的控制合成与物化性能获国家自然科学奖二等奖(第一获奖人)。

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在超双亲/超双疏功能材料的制备、美新表征和性质研究等方面,美新发明了模板法、相分离法、自组装法、电纺丝法等多种有实用价值的超疏水性界面材料的制备方法。该研究为多孔材料和智能除湿材料的设计提供了一条新途径,垣结衣在生物医学材料、先进功能纺织品、工程除湿材料等方面具有广阔的应用前景。

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秋名2012年当选发展中国家科学院院士。

坦白地说,山论尽管其合成是在相对较低的温度下进行的,但目前其商业化的瓶颈在于合成效率低和成本高。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,美新师从国际光化学科学家藤岛昭。

藤岛昭,垣结衣国际著名光化学科学家,垣结衣光催化现象发现者,多次获得诺贝尔奖提名,因发现了二氧化钛单晶表面在紫外光照射下水的光分解现象,即本多-藤岛效应(Honda-FujishimaEffect),开创了光催化研究的新篇章,后被学术界誉为光催化之父。在超双亲/超双疏功能材料的制备、秋名表征和性质研究等方面,秋名发明了模板法、相分离法、自组装法、电纺丝法等多种有实用价值的超疏水性界面材料的制备方法。

中国化学会副理事长、山论中国国际科技促进会副会长、山论中关村石墨烯产业联盟理事长、中关村科技园区丰台园科协第三届委员会主席、教育部科技委委员及学风建设委员会副主任和国际合作学部副主任。主要从事仿生功能界面材料的制备及物理化学性质的研究,美新揭示了自然界中具有特殊浸润性表面的结构与性能的关系,美新提出了二元协同纳米界面材料设计体系。

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