专家学耄/div>
郭旭纡/div>
教授

主要从事功能高分子材料和复杂流体流变学领域的研究。研究方向包括:?)功能高分子对油气等多相复杂流体开采和储运过程中涉及的界面现象和流变规律的影响和调控,利用设计合成的梳型聚合物通过大分子组装提高原油、油品和水煤浆的流动性。(2)纳米球形聚电解质刷的制备、表征及其在催化、蛋白质分离、医疗诊断、重金属污染水处理、膜阻垢等方面的应用;(3)功能性聚合物水凝胶的制备及其在粘合剂、药物控释和智能窗等领域的应用;?)瞬时纳米沉淀技术制备高分子表面活性剂保护的活性物质纳米颗粒,用于药物控释、荧光示踪和农药新剂型开发;?)天然高分子(淀粉、纤维素和壳聚糖等)改性及其在污水处理、沙漠治理和生态保护等领域的应?/p>详情

高平奆/div>
研究呗/div>

太阳能电池技术,电催化分解水制氢,半导体材料与器仵/p>详情

龚深
教授

1、纳米功能(智能)材 主要研究:纳米金属合金、纳米高熵合金、纳米相变合金、碳纳米材料、聚合物基纳米复合材料等在柔性传感、智能催化、减震降噪、电磁屏蔽、生物医学等功能(智能)领域的应用 2、高性能铜合金及复合材料 主要研究:基于纳米相调控的高强高导铜合金、高强高弹铜合金及复合材料在海陆空高端装备等领域的应用 3、计算及仿真模拟 主要研究:纳米相变材料第一性原理计算、马氏体相变相场模拟、多孔复合材料MT模型及力学性能计算、碳纳米管聚合物复合材料MC模型及热电性能计算等、/p>详情

高利珌/div>
教授

研究和技术转化涉及多相催化、新材料、新能源、环境保护、军民融合等领域 1.多相催化。催化剂材料制备(重点是钙钛石稀土复合氧化物)、催化基元反应机理(醇合成、NOx分解、低碳烷烃活化氧化等)、催化剂表面结构与吸附物的活化的关系、催化反应器设计等 2.新(能源)材料。锂离子电池电极材料、超级电容器碳基材料、钙钛矿型薄膜光伏电池、铝二次电池、质子交换膜燃料电池电极催化剂、金属间化合物、碳纳米材料(碳纳米管、石墨化洋葱碳、碳纳米链等)的制备及其应用、储氢材料、硅氧(氮)烷聚合材料(LED封装材料)、聚苯硫?-玄武岩纤维复合工程塑料、吸附式制冷材料等 3.环境领域。烷烃催化裂解零排放制氢技术、粉煤灰的气流粉碎超细化及高值(橡胶,塑料填料)应用、汽车尾气净化多孔金属基非贵金属催化剂、生物质富氧气化,光催化处理废水、电催化CO2还原、高压脉冲紫外催化处理VOCs,金刚石气相沉积薄膜等 4.军民融合技术的实践和产业化工作。担任中国(绵阳)工业技术研究院院长、名誉院长期间,成立了国家军民两用技术交易中心,国家军民两用技术交易中心河北分中心、国家军民两用技术交易中心山东(青岛)分中心,四川省两用技术再研发中心等机构,探索了军民技术融合与转化的理论和途径,总结出一些理论,转化了一批技术、/p>详情

郭兴梄/div>
教授

?)无机功能纳米材料的设计与制 ?)电解水(析氢、析氧)、氧还原催化剂的理论设计与应用研 ?)电化学能量存储与转化器件(包括超级电容器、锌空电池等(/p>详情

高鹏
教授

1. 界面晶格动力 2. 低维铁电与拓扑缺 3. 范德华外延机 4. 新能源材料结构与物 5. 电子能量损失谱学

详情
郭恩言
副教掇/div>

新能源纳米材料、新型半导体光电催化领域,主要研究纳米材料的设计、合成、表征和能源器件的制备、表征及机理分析、/p>详情

高义卍/div>
教授

现从事纳米材料与器件的能量转换、存储与探测研究,分?个主要方向:1,新型LED研究;2,光力传感研究;3,能源转换与存储研究、/p>详情

耿振
助理教授

高能量密度锂离子电池,本质安全型固态锂电池,可再生能源电解水制氡/p>详情

郭玮
副教掇/div>

新型电化学能源材斘/p>详情

郭万?/div>
副教掇/div>

1. 碳基纳米复合材料的微纳结构设计及电化学应 2. 磁性纳米复合材料的可控合成与和催化性能研究 3. 受激响应型自修复材料的可控合成与性能研究

详情
高博斆/div>
教授

1.聚合?富勒烯太阳能电池材料与器 2.有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池优化与机理分 3.大面积钙钛矿电池制备工艺与产业化应用 4.新型光伏电池与建筑一体化应用与推 5.第三代光伏电池技术示范平台建设与应用

详情
科研机构

实验室简介中国科学院特种无机涂层重点实验室的前身为中国科学院上海硅酸盐研究所第六研究室,成立于上世纪六十年代。该实验室的成立是为了解决国家现代化建设急需的特种涂层材料前沿研究课题。自我国第一颗人造卫星“东方红一号”研制以来,实验室承担了我国几乎所有特种无机热控涂层的研制和生产任务。实验室开展了各类俜/p>中国科学院特种无机涂层重点实验室

中国粉体网讯 先进纳米材料与器件实验室(简称纳米实验室)以纳米功能材料可控制备为基础,以材料性能优化和调控为重点,以发展有特殊功能的材料和器件为终极目标。面向世界前沿,在纳米材料科技领域开展基础性、战略性、前瞻性研究,同时强调产学研紧密结合。实验室包含以下团队:增材制造材料技术研究团队、功能薄膜与晹/p>宁波材料技术与工程研究所先进纳米材料与器件实验室

中国粉体网讯 深圳大学增材制造研究所成立?016年,成立至今获得了国家自然科学基金面上项目、广东省增材制造重大专项、国家自然科学基金青年项目、深圳市科创委项目等各类科研课题的支持。研究所主要从事面向科学基础和工程应用的增材制造研究,涵盖了材料、工艺、装备和应用等各方面。研究所目前拥有多台光固化、静

深圳大学增材制造研究所

中国粉体网讯 山西省玻璃陶瓷科学研究所成立?976年,其前身为山西省陶瓷工业研究所,是山西省内专业从事陶瓷、玻璃和新型无机非金属材料应用技术研究与开发的省级科研机构?012?月划转到山西省国有资产投资控股集团有限公司,为其全资子公司。自建所以来先后承担了省级以上科研项?6项,其中获省级科技迚/p>山西省玻璃陶瓷科学研究所

中国粉体网讯 哈尔滨工业大学陶瓷化学研究所是在1997年成立的中国哈工?日本千叶工大联合陶瓷化学研究室基础上建立的,主要依托化学工程与技术一级学科博士点及化学、材料、环境、生命、电气相关的学科。研究所立足于功能陶瓷及其复合材料研究发展的前沿领域,紧紧围绕高性能陶瓷材料的组成-结构-性能关系这一核心

哈尔滨工业大学陶瓷化学研究所

中国粉体网讯研究所介绍中国地质科学院矿产资源研究所(以下简称资源所)成立于1956年,是自然资源部中国地质调查局直属正局级公益二类科研事业单位,是国家科技创新体系的重要组成部分。主要承担基础性、公益性、战略性和前沿性矿产资源领域应用基础研究和地质调查工作,为国民经济和社会发展提供矿产资源基础信息资料

中国地质科学院矿产资源研究所

中国粉体网讯 为了发挥中国科学院的科学研究和人才资源优势,加快江苏盱眙凹凸棒石资源的高值化利用步伐,依靠科技推动凹凸棒石产业的科技创新,努力打造“中国凹土之都”,盱眙县人民政府与中国科学院兰州化学物理研究所经过友好协商,本着“优势互补、院地合作、讲求实效、产研共赢”的原则,于2010??2日签罱/p>中国科学院兰州化学物理研究所盱眙凹土应用技术研发中忂/a>

中国粉体网讯 中国科学院分子纳米结构与纳米技术重点实验室源于1987年由白春礼院士建立的STM实验室,1994年发展成为中国科学院纳米科学与技术青年实验室?001年经考评晋升成为中国科学院重点实验室。实验室开展化学以及化学与物理、材料、生物等诸多交叉科学研究,为纳米科技发展做出了贡献。实验室历史?/p>中国科学院分子纳米结构与纳米技术重点实验室

中国粉体网讯一、实验室简介稀土资源利用国家重点实验室依托中国科学院长春应用化学研究所,在1987年经科技部批准成立的“稀土化学与物理开放实验室”的基础上,整合相关研究力量和相关资源组建的。实验室是科技部于2007年批准筹建的27个国家重点实验室之一,并?010年初通过验收,正式步入国家重点实验的衋/p>稀土资源利用国家重点实验室(中国科学院长春应用化学研究所(/a>

中国粉体网讯 中国科学院宁波材料技术与工程研究所成立?004?月,是中国科学院在浙江布局建立的首家国家级研究机构,是中国科学院在“知识创新工程”试点工作向“创新跨越、持续发展”推进的新阶段,与地方政府共同出资建设的一个新的直属科研机构。不仅填补了当时中科院在全省研究机构中布局的空白,也极大地提升

中国科学院宁波材料技术与工程研究所

中国粉体网讯1.中国科学院化学研究所(北京)中国科学院化学研究所成立?956年,是以基础研究为主,有重点地开展国家急需的、有重大战略目标的高新技术创新研究,并与高新技术应用和转化工作相协调发展的多学科、综合性研究所,是具有重要国际影响、高水平的化学研究机构。化学所的主要学科方向为高分子科学、物理化

中国科学院四大研究所

中国粉体网讯 中国科学院长春应用化学研究所始建?948?2月,经过几代应化人的不懈努力,现已发展成为集基础研究、应用研究和高技术创新研究及产业化于一体,在国内外享有崇高声誉和影响的综合性化学研究所,成为我国化学界的重要力量和创新基地。研究领域学科方向:高分子化学与物理、无机化学、分析化学、有机化

中国科学院长春应用化学研究所

中国粉体网讯 半导体超晶格国家重点实验?The State Key Laboratory of Superlattices and Microstructures)?988?月由国家计委组织专家论证并批准后开始筹建,1990年开始对外开放,1991?1月通过了由国家计委组织的验收委员会验收、/p>半导体超晶格国家重点实验宣/a>

中国粉体网讯兰州大学磁学与磁学材料教育部重点实验室(以下简称实验室)于2000??7日被教育部正式确认。其前身是在1955年建立的磁学专业基础上,由原国家教委1993?2月批准建设,并于1996?月正式对外开放运行的应用磁学部门开放实验室。实验室概况实验室围绕结合国家经济发展、国防安全和科学

磁学与磁性材料教育部重点实验宣/a>

中国粉体网讯超细材料制备与应用教育部重点实验室在2000?0月由教育部批准成立,依托于华东理工大学。材料的结构对其性能有着重要的影响。具有亚微米和纳米尺度结构的新材料在国民经济和人们生活中占有十分重要的地位,成为国际关注的热点领域。实验室围绕绿色能源、生物医药和国防等国家重大战略需求,依托于材料科

超细材料制备与应用教育部重点实验宣/a>

中国粉体网讯功能无机材料化学教育部重点实验室(黑龙江大学?008?1月被教育部批准建设的,依托黑龙江大学建设而成的?011?1月通过验收并正式挂牌运行,是黑龙江省化学学科目前唯一一所教育部重点实验室。现任重点实验室主任长江学者特聘教授付宏刚教授,冯守华院士任学术委员会主任。实验室简介功能无朹/p>功能无机材料化学教育部重点实验室

中国粉体网讯 ?956年至2006年,在郭慕孙先生指导下,经历了五十多年的探索、实践、积累、创新,2006?月终于批准成立了“多相复杂系统国家重点实验室”。郭慕孙先生呕心沥血,精心培育和率领的科研团队,历经56年、几代人坚持不懈的努力,在承前启后,开拓前进的道路上,注重积累、追求卓越、瞄准前沿?/p>多相复杂系统国家重点实验宣/a>

实验室介绍光伏材料与技术国家重点实验室位于河北省保定市?010?2月份,由国家科技部批准,经过三年的建设,2013?0月份通过国家科技部专家组的验收。正式运行。目前实验室?10人,其中博士27人,高级工程师以上职称的?5人。图片来源:百度图片光伏材料与技术国家重点实验室与荷兰国家能源研究中

光伏材料与技术国家重点实验室

一、实验室概况“深圳陶瓷先进技术工程实验室”于2012年开始建设。组建目的主要为在若干先进陶瓷制备技术上取得突破,建立先进陶瓷材料及应用工程化平台,推动先进陶瓷材料在航空航天、电子信息、光电、机械、新能源及生物医用领域的应用,促进相关产业技术进步。实验室项目建设以微波沉积与烧结技术、脉冲激光沉积技?/p>深圳陶瓷先进技术工程实验室

中国粉体网讯 中国科学院上海硅酸盐研究所的前身是1928年成立的国立中央研究院工程研究所?953年更名为中国科学院冶金陶瓷研究所?959年独立建所,定名为中国科学院硅酸盐化学与工学研究所?984年改名为中国科学院上海硅酸盐研究所。一、历史沿?928年,国立中央研究院工程研究所(简称工程所)成

中国科学院上海硅酸盐研究所

中国粉体网讯 中国科学院广州地球化学研究所,其前身?987年建立的中国科学院地球化学研究所广州分部?993年经中国科学院批准成为独立建制研究所?002年与原中国科学院长沙大地构造研究所异地整合,整体进入中国科学院知识创新工程二期试点系列。中国科学院广州地球化学研究所主要研究领域包括大陆动力学与

中国科学院广州地球化学研究所

中国粉体网讯 中国科学院过程工程研究所前身?958年成立的中国科学院化工冶金研究所。六十年来,研究范围逐步扩展到能源化工、生化工程、材料化工、资?环境工程等领域,学科方向由“化工冶金”发展为“过程工程”?001年更为现名。一个定位过程工程的共性理论、关键技术及系统集成。面向过程工业转型升级、产

中国科学院过程工程研究所

中国粉体网讯1956年,在我国十二年科学技术发展远景规划中,半导体科学技术被列为当时国家新技术四大紧急措施之一。为了创建中国半导体科学技术的研究发展基地,国家于1960??日在北京成立中国科学院半导体研究所(以下简称半导体所),开启了中国半导体科学技术的发展之路。研究所概况半导体所秉承“以人为?/p>中国科学院半导体研究所

中国粉体网讯中国科学院金属研究所(以下简称“金属研究所”)成立?953年,是新中国成立后中国科学院新创建的首批研究所之一,创建者是我国著名的物理冶金学家李薰先生。现任所长左良教授。建所初期,金属研究所致力于我国钢铁冶金工业的恢复和振兴;随后,成功实现了向新材料领域的跨越发展,为国家若干重大工程提侚/p>中国科学院金属研究所

基于AI的工业研发平台,更好地赋能固态电池研叐/a>
——专访深势科技材料设计与算法研究员石孟超博?/div>

中国粉体网讯 2024年是固态电池产业发展的一个重要节点,开启量产装车元年,固态电池市场驶入快车道,产业链配套的材料、装备、仪器等也将迎来巨大的市场机遇。为深入交流探讨当前固态电池技术、成本、产业化等发展现状,2024???6日,由中

多路线布局固态电池,开启能源新时代
——访长沙矿冶研究院有限责任公司固态电池技术项目负责人鞠博伞/div>

中国粉体网讯2024年是固态电池产业发展的一个重要节点,开启量产装车元年,固态电池市场驶入快车道,产业链配套的材料、装备、仪器等也将迎来巨大的市场机遇。为深入交流探讨当前固态电池技术、成本、产业化等发展现状,2024???6日,由中囼/p>

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