宋文波
北京市
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研究领域:
新材料,石油炼制,石油化工,精细化工
研究方向:
聚烯烃相关技术研发
所在单位:
中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
李清寒
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研究领域:
天然气化工,新材料,石油炼制,石油化工,精细化工,生物医药
研究方向:
(1)金属催化的碳-碳/杂原子键形成的偶联反应。 (2). 绿色有机合成及生物有机化学。 (3). 不对称催化反应。
所在单位:
西南民族大学
姜辉
天津市
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研究领域:
精细化工
研究方向:
(1) 晶体生长:有机半导体、共晶、超薄晶体、二维晶体、金刚石等;
(2) 晶体结构-物理性能关系研究:分子堆积排列、分子设计、分子工程学、分子掺杂等;
(3) 器件物理:相变影响、晶体厚度影响、侧链取代影响、同分异构影响、各向异性影响、掺杂影响等;
(4) 潜在应用领域一(小尺寸晶体):光晶体管、存储器、电路、气体传感器、电池、铁磁体、催化剂等;
(5) 潜在应用领域二(大尺寸晶体):微波激射器、激光、中子探测器等。
所在单位:
天津大学
吴万龙
陕西省
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研究领域:
储能
研究方向:
电化学储能
所在单位:
延安大学
王欢
广东省
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研究领域:
储能,精细化工
研究方向:
(1)生物质基碳纳米材料的可控构建及其在电催化、光催化、超电、二次电池等储能领域的中的应用;
(2)生物质/无机金属氧化物纳米复合材料的可控制备及在高分子功能涂层中的应用;
(3)生物质纳米材料的可控制备及其在金属缓蚀、防腐涂层中的应用;
(4)半导体金属氧化物/高分子聚合物复合材料制备及其在传感器中的应用研究。
所在单位:
广州大学
胡小刚
广东省
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研究领域:
储能,新材料,石油炼制,石油化工,精细化工,生物医药
研究方向:
生化分析、环境分析、样品前处理技术、分子印迹技术、核酸适配体技术。
目前具体研究方向和学术兴趣:主客体化合物、分子印迹聚合物、核酸适配体等化学生物识别体系在色谱分析及样品前处理中的应用,新型多孔材料如MOF、COF、HOF在样品前处理和生物传感器中的应用等。
所在单位:
华南师范大学
梁振兴
广东省
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研究领域:
储能
研究方向:
所在单位:
华南理工大学
童国庆
安徽省
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研究领域:
储能
研究方向:
1)有机-无机杂化钙钛矿薄膜光电子器件(太阳能电池及模组/光电探测器/LED等);
2)柔性可穿戴半导体光电子器件;
3)半导体材料的表面界面研究及先进表征技术(XPS, UPS, STM, AFM 等);
4)新一代锂离子/钠离子储能电池及电极材料;
所在单位:
合肥工业大学
王剑波
内蒙古自治区
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研究领域:
精细化工
研究方向:
过渡金属催化的卡宾转移反应;
重氮化合物以及重氮盐类化合物的的合成及反应;
含硼、含氟以及含硅有机化合物的合成及反应;
基于有机化学新反应、新方法的高分子合成。
所在单位:
内蒙古大学
王进贤
江苏省
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研究领域:
生物医药
研究方向:
1.精准医疗:多模式微滴生成;微滴队列分割与微滴形态分析;多重准共聚焦数字微滴流式荧光检测;高端医疗仪器装备。
2.器官再生:微流控片上集成微泵微阀研究;复合结构芯片设计、加工、注塑;肿瘤等类器官片上模型构建,培养与监测系统研制;体外循环系统设计。
所在单位:
中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
凌敏
浙江省
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研究领域:
新能源
研究方向:
· 锂离子电池、钠离子电池、锂硫电池、固态电池
· 日用化学品(化妆品、精油、洗护用品)
· 气体传感器
· 电解水制氢
所在单位:
浙江大学
邱勇
北京市
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研究领域:
新材料
研究方向:
有机光电材料基本问题研究
与无机光电材料相比,有机光电材料还存在许多基本问题有待解决,包括:如何通过分子设计来改善材料的性能,导致材料性能下降的环境因素是什么,如何设计薄膜结构以提升光电性能等。这些基本材料与结构问题的解决是发展高性能有机光电器件的重要基础。
研究了分子结构对发光性质和溶解性的影响,发展了具有高发光效率、良好溶解性的双核金属化合物等新型材料和多种可溶解的新型离子型磷光化合物。应邀在J. Mater. Chem.上撰写了评述文章(Journal of Materials Chemistry 2010, 20, 6392.和2012, 22, 4206.),系统阐述了相关领域的进展。
研究了有机薄膜结构对发光性能、传输性能的影响。提出采用两种不同有机材料交替形成多层膜的方法构建复合空穴传输层,实现了对空穴传输过程的调控。成功采用两种蒽类衍生物的同分异构体构建了有机复合发光层,既改善了材料成膜性,又使发光效率提高了60%以上。
确认了水分子可以吸附在有机半导体晶粒界面,吸附的水分子影响了材料的传输性能。研究了光照对材料传输性能的影响,提出了通过界面修饰改善光稳定性的方案;首次报道了全有机小分子光电耦合器,由于采用全有机薄膜制备工艺,大大降低了光电混合集成的难度。
高效稳定的发光二极管(OLED)研究
OLED是基于有机半导体的固体发光器件,具有自发光、超薄、响应速度快(无拖尾)、耐低温等特点,与传统的阴极射线管显示技术(CRT)、目前的液晶显示技术(LCD)相比具有很多突出的优点。但是,OLED面临发光效率和稳定性等技术瓶颈有待解决。
OLED器件中电子从金属阴极注入到有机层的势垒比较高,导致发光效率低、驱动电压高。针对此问题,提出了利用活泼金属化合物受热分解释放出金属原子,从而降低电子注入势垒的方案,发明了氮化锂、硼氢化钾等新型的可热分解的电子注入材料。与传统电子注入材料相比,不仅改善了发光效率和稳定性,还降低了工艺温度、扩大了金属阴极的选择范围。应邀在国际信息显示学会会刊上发表了阴极材料进展的综述文章。
有机材料的电子迁移率通常低于空穴迁移率,导致电子和空穴的不平衡,从而成为影响发光效率和稳定性的另一关键因素。发展了一种基于萘并噻二唑基团的新型材料作为电子传输层,使电子迁移率提高了两个数量级,实现了电子迁移率和空穴迁移率的平衡,绿光器件的发光效率提高了一倍以上、寿命提高了六倍以上。这种新材料还具有双极性,既能传输电子又能传输空穴,实现电子与空穴用同一种材料传输层,可望实现载流子传输层材料料和性能完全对称。应邀在Adv. Mater.上撰写关于双极性材料的进展报告(Advanced Materials 2011, 23, 1137.),系统阐述了给体受体结构及非给体受体结构设计双极性材料的策略。
OLED通过电子空穴在发光层的复合而实现发光,通常的结构复合区域往往过窄,导致发光淬灭。针对此问题,设计了一种新型的双发光层结构,拓宽了电子空穴复合区域,显著提高了OLED的发光效率和稳定性,发光寿命达15万小时,是当时国内外报道的最高数据。
OLED产业化
OLED在国际上被视为LCD之后最有发展前景的新型显示技术,是国家重点支持的战略新兴产业之一。我国在发展CRT和LCD产业时,走了一条技术引进的道路,导致我国显示产业长期处于被动状态。作为技术总负责人,邱勇致力于基于自主基础研究成果和技术突破实现OLED产业化。
带领团队于2002年建成了国内第一条OLED中试线,发展出了高纯OLED材料的制备工艺技术,有效降低了材料成本,材料纯度达到99.9%以上。开发了导电膜光刻、材料成膜等技术,简化了工艺步骤,解决了大面积有机薄膜均匀性问题。发明了耐高温的材料技术,器件工作温度从70度提高到100度,相关专利获北京市发明专利一等奖。发明了低驱动电压、高效率的透明器件技术,相关专利获中国专利优秀奖。在上述进展的基础上,2008年自主设计并建成国内第一条OLED大规模生产线。该生产线大量采用了自主技术,实现年产量超过1200万个器件,器件亮度、功耗等性能指标优于国外同类产品。产品占据了小尺寸OLED 50%以上的国内市场份额,进入全球产品出货量的前两位。发展出了满足航空航天和野战要求的OLED产品,具备了抗电磁干扰、抗振动、耐冲击、耐盐雾、耐高低温等特性,成功应用于“神七”舱外航天服和电台等军用装备上。将OLED技术应用于航天服在国际上是第一次。
所在单位:
清华大学