盖景刚 研究员 博士 四川省 研究领域: 天然气化工,环保,新材料,石油炼制,石油化工,精细化工,生物医药 研究方向: 化工;新材料 所在单位: 成都市新津区大川智能制造孵化中心

基本信息

所在单位:
成都市新津区大川智能制造孵化中心
职称:
研究员
最高学历:
博士
教育经历:
INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE(法国)化学工程学院博士
专家介绍:
研究方向1、老年痴呆症和抑郁症原料药2、芯片光刻胶3、新型植物燃料油4、超低温柔性保冷材料5、UHMWPE高速熔融挤出技术(管材、棒材、薄膜、片材、纤维,零添加改性剂)6、计算模拟(量子力学、介观动力学、分子动力学)7、激光武器用高效导热胶、激光器用胶折射率匹配液8、透明电磁屏蔽材料9、海洋PRO发电10、人工骨等高耐磨材料11、海水淡化、废水和污泥处理等用反渗透膜和纳滤膜12、超低收缩PP承担项目1、超高分子量聚乙烯结构性能及快速加工方法研究,中国石油天然气股份有限公司(21H0675)2、高分辨率成膜树脂及合成方案设计,中国工程物理研究院(21H0725)3、渗透能发电用石墨烯膜的结构调控以及埃膜传质机理研究,中国工程物理研究院(XTCX2014002)4、JG2017040,中国工程物理研究院项目(HG2017025)5、超快水传输石墨烯正渗透膜的分离机制研究,国家自然科学基金(51473097)6、超高分子量聚乙烯加工改性的耗散粒子动力学理论及平均场理论研究,国家自然科学基金(51003067)7、新型植物船用燃料油开发,伸兴石油化工有限公司项目(19H1010)8、压力延迟正渗透机械膜法低污染高校回收造纸白水技术开发,桓台科技局项目9、UHMWPE熔融纺丝关键技术研究,伸兴石油化工有限公司(20H0680)10、生物燃料油联合研发,伸兴石油化工有限公司(20H0574)11、超低内浓差极化压力延迟渗透膜的制备及其在海洋水合物能源开发中的应用,四川省科学技术厅项目(2019YJ0107)12、渔网高强度聚乙烯复合纤维开发,石狮市科技局项目(SS20160164)13\近零内浓差极化石墨烯膜的渗透能发电应用及其输送机理研究,高分子材料工程国家重点实验室优秀青年人才项目(sklpme2014314)14、双重亚稳态下超高分子量聚乙烯的流变行为及其加工应用的跨尺度理论和实验研究,四川大学优秀青年学者科研基金(2012SCU04A03)论文专著1、Progress and Challenges in Transfer of Large-Area Graphene Film. Advanced Science, 2016, 3(8): 1500343.2、Highly permeable carbon nanotubes/polyamide layered membranes for molecular sieving, CHEM ENG J, 2021, 425, 1306843、Heat Conduction and Antibacterial Hexagonal Boron Nitride/Polypropylene Nanocomposite Fibrous Membranes for Face Masks with Long-Time Wearing Performance, ACS APPL MATER INTER, 2021, 13(1), 196–206.4、High thermal conductivity and electrical insulation of liquid alloy/ceramic/epoxy composites through the construction of mutually independent structures, COMPOS SCI TECHNOL, 2021, 202(20), 108596.5、Guanidinium-Functionalized Nanofiltration Membranes Integrating Anti-fouling and Antimicrobial Effect, J. Mater. Chem. A, 2018, 6(15): 6442-6454.6、Zwitterionic and hydrophilic polyelectrolyte/metal ion anti-fouling layers via covalent and coordination bonds for reverse osmosis membranes, Mater. Chem. Front., 2021, 5, 4202-4213.7、 Highly thermally conductive and eco-friendly OH-h-BN/chitosan nanocomposites by constructing a honeycomb thermal network, Carbohydrate Polymers, 2021, 266(15), 118127.8、 Evaluation of Growth, Thermal, and Spectroscopic Properties of Er3+-Doped CLNGG Crystals for Use in 2.7 μm Laser, Crystals, 2021, 11(2), 126.9、Nanoscale polyelectrolyte/metal ion hydrogel modified RO membrane with dual anti-fouling mechanism and superhigh transport property, Desalination 2020, 488, 114510.10、Polyethylenimine Linked Glycidol Surface Antifouling Reverse Osmosis Membrane, Ind. Eng. Chem. Res., 2018, 57, 2322-2328.11、 Antimicrobial hexagonal boron nitride nanoplatelet composites for the thermal management of medical electronic devices, Mater. Chem. Front. 2019, 3(11), 2455-2462.12、Zero internal concentration polarization FO membrane: functionalized graphene. J. Mater. Chem. A, 2014, 2(2), 425-429.13、Ultrafast Water Transport Forward Osmosis Membrane: Porous Graphene. J. Mater. Chem. A, 2014, 2(11), 4023-4028.14、Key factors influencing water diffusion in aromatic PA membrane: Hydrates, nanochannels and functional groups. Desalination 2014, 333(1), 52-58.15、Effect of ethylene–propylene copolymers on the phase morphologies and properties of ultrahigh molecular weight polyethylene: Dissipative particle dynamics simulations and experimental studies. Mater. Sci. Eng., A. 2011, 529(25), 21-28.16、Metastable region of phase diagram: optimum parameter range for processing ultrahigh molecular w eight polyethylene blends. J. Mol. Model., 2012, 18(6): 2501–2512.17、Dissipative Particle Dynamics and Flory-Huggins Theories for Predicting the Rheological Behavior of Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene Blends. Ind. Eng. Chem. Res., 2010, 49(22): 11369-11379.18、Dissipative particle dynamics study on the phase morphologies of the ultrahigh molecular weight polyethylene/ polypropylene/ poly(ethylene glycol) blends. Polymer, 2009, 50(1): 336-346.19、heoretical study of the gas-phase S(N)2 reactions of X- with CH3OY (X, Y=Cl, Br, I). Int. J. Quantum Chem., 2007, 107(5): 1142-1149.授权专利1、一种基于TFC结构的高通量共价有机骨架纳滤膜的制备方法,中国发明专利,CN202110431829.72、一种化学刺激响应抗污染反渗透膜及其制备方法,中国发明专利,202110894031.63、可降解高导热复合材料及其制备方法.中国发明专利, 202011449624.34、高通量染料分离纳滤膜的制备方法.中国发明专利, 202011438374.35、一种含有稳定抗污涂层的反渗透膜的制备方法.中国发明专利, 202011400495.96、一种超高分子量聚乙烯用单螺杆挤出机机筒结构.中国发明专利, 202010681525.17、超低温柔性保冷材料及其制备方法.中国发明专利, 202010580297.98、提高生物燃料油抗氧化稳定性的方法.中国发明专利, 202010327681.89、采用纳米材料催化植物油生产重油燃油的方法.中国发明专利, 202010043395.910、复合过滤膜及其制备方法以及在去除船用油原料地沟油中重金属的应用.中国发明专利, 202010042337.411、压流转换器及压力延迟渗透能发电系统.中国发明专利, CN201710324756.512、一种高通量抗污染聚酰胺复合反渗透膜及其制备方法.中国发明专利, CN201710416654.613、压力延缓渗透能发电系统.中国发明专利, CN201710622773.714\通过辐照降解超高分子量聚乙烯表层分子的方法及其在熔融纺丝中的应用.中国发明专利, CN201811379518.515、一种光纤激光器用相变导热材料、制备方法及应用方法.中国发明专利, CN201810872045.616、一种快速检测交联聚乙烯电缆绝缘料结构的方法.中国发明专利, 201110054003.X17、可用于挤出成型的超高分子量聚乙烯/聚丙烯/有机粘土组合物及其制备方法.中国发明专利, 200710049024.618、可用于挤出成型的超高分子量聚乙烯组合物及其制备方法,.中国发明专利, 200610020577.4

科研能力

研究领域:
天然气化工,环保,新材料,石油炼制,石油化工,精细化工,生物医药
研究方向:
化工;新材料
论文著作:
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