本文系统综述了异原子掺杂三维石墨烯材料的制备方法及其在超级电容器中的应用,博海包括异原子掺杂石墨烯的制备方法、博海三维石墨烯材料的制备方法,以及单掺杂、双掺杂和三掺杂石墨烯在超级电容器中的设计原理和案例分析。 拾贝2005年当选中国科学院院士。机械2007年被聘为纳米研究重大科学研究计划仿生智能纳米复合材料项目首席科学家。 近期代表性成果:飞升1、飞升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。就像在有机功能纳米结构研究上,博海考虑到纳米结构在无机半导体领域所取得的非凡成就,博海作为一类重要的光电信息功能材料,有机分子结构的多样性,可设计性以及材料合成及制备方法上的灵活性都使得有机纳米结构的研究尤为重要。姚建年院士在有机功能纳米结构的制备及其性能研究,拾贝基于分子设计的有机纳米结构的形貌调控,拾贝液相胶体化学反应法对低维结构形成动力学过程的调控,有机纳米结构的特异光物理和光化学性能研究等多方面取得了卓越的成就。 其指导过的中国学生包括:机械北京大学刘忠范院士、北京航空航天大学江雷院士、中国科学院化学所姚建年院士。他先后发现了分子间电荷转移激子的限域效应、飞升多种光物理和光化学性能的尺寸依赖性。 博海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)。 这样的膜设计大大促进了跨膜离子的扩散,拾贝有助于实现5.06Wm-2的高功率密度,这是基于纳米流体膜的渗透能转换的最高值。结果在2016年的一项调查中发现,机械研究结果显示,有21%的签名科学家的身份无法识别,19%的科学家自签名以后再没有在任何期刊上发表过任何论文。 统计显示,飞升近9000种SCI期刊中,OA期刊的比例仅为10.5%,特别是SCI期刊品种数最多的美国,OA期刊的比例仅为4.3%。有这样一个网站,博海基于一些众所周知的原因,它的网址经常性地发生变化。 但公开的资料显示这个谈判并不顺利,拾贝也没有消息透露出已经成功。究其原因,机械可以用一句话来形容当下的期刊订阅状况——天下苦秦久矣 |
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