界面化学论文权威发布_胶体与界面化学论文(2024年12月精准访谈)
北师大化学学院实验室,博士招生! 嘿,大家好!今天要给大家介绍的是北京师范大学化学学院的可穿戴材料实验室,特别是他们正在进行的博士招生。这个实验室成立于2017年底,由刘楠教授带领,真的是一个充满活力和创新精神的地方。 研究方向 슨🙤𘪥ꌥ主要研究方向包括: 生物电子界面材料的设计和制备,用于电生理信号传感和调制。 电极/皮肤(包括组织、器官等)的界面电化学机制研究。 针对脑科学穿戴或植入电子等应用的研究。 导师介绍 袀능楠教授真的是一个非常nice的导师,完全没有架子,平易近人。他曾在北京市杰出青年基金和国家自然科学基金委海外优青等项目中获得资助,还担任过美国化学会ACS Applied Nano Materials的副主编。他的学术背景也很厉害,曾在吉林大学获得学士学位,在北京大学获得物理化学博士学位,并在斯坦福大学做过博士后研究。 课题组实力 ꊨ🙤𘪨ᄅ☧襏里🦈料领域真的是佼佼者,主要研究方向是设计合成高性能电子皮肤材料,制备开发生物医用电子器件,用于神经电信号长时间高质量刺激采集等。课题组已经有多篇论文在国际权威期刊上发表,包括Sci. Adv.、Nat. Commun.、JACS、Adv. Mater.、ACS Nano、Nano Lett等。 招生要求 想要加入这个实验室的同学们注意啦!招生要求如下: 至少有一篇一作SCI论文。 英语通过六级。 鼓励学科交叉,界面电化学、高分子物理、高分子化学、有机化学、生物医学工程、生物电化学、生物化学等专业优先考虑。 计划招收2名科研助理,只要你足够优秀,就一定有机会读上博士!名额有限,先到先得哦! 其他注意事项 ⚠️ 正式入学时间是2025年9月,建议大家最好可以立刻进组做一年科研助理,以适应新环境和新方向。学校学制是三年制,但一年科研助理的经历绝对不亏!如果你对研究方向非常契合且表现出色,2025年的应届生也可以考虑哦! 个人品行 最后,自驱力强、有强烈的科研愿望、务实奋斗的同学们欢迎加入!希望大家能够在这个实验室中找到自己的方向,做出有意义的科研成果。 总之,如果你对可穿戴材料感兴趣,想要在一个充满活力和创新的环境中工作和学习,不妨考虑一下这个实验室的招生机会吧!加油!ꀀ
废旧石墨阳极变废为宝,成为预锂化催化剂! 论文期刊:Advanced Materials 堨标题:Upcycling the Spent Graphite Anode Into the Prelithiation Catalyst: A Separator Strategy Toward Anode-Free Cell Prototyping 젩讯作者:西北工业大学马越 研究成果: 提出了一种“集成闭环路线”,将废旧石墨阳极(SGr)升级为氟化石墨烯(FGF)预锂化催化剂。通过调节层间距和缺陷浓度,将LFO纳米晶体与富含缺陷的FGF骨架混合,喷涂到聚丙烯(PP)基底上,形成超薄(约3微米)复合层。 额外的疏水分子工程使复合隔膜具有耐湿性,以及为DLFP恢复定制的预锂化量(高达0.51 mAh cm−2),而无需任何繁琐的电极处理或严格控制电池制造环境。 此外,这种隔膜策略调节了无阳极电池模型中FGF-Cu基底的界面化学,因此在1.5 Ah软包电池级别上实现了令人印象深刻的循环耐久性(200个循环后容量保持率为73.1%)、386.6 Wh kg−1的能量密度以及1159.8 W kg−1的极端功率输出。 ᠤ绍: 提出了一种将废旧锂离子电池中的石墨阳极回收再利用的方法,通过精细调控层间距和缺陷浓度,将废旧石墨阳极转变成少层石墨烯片(FGF),用作预锂化催化剂。
科研新手必看:如何高效检索和下载英文论文 科研的道路上,阅读英文论文是不可或缺的一环。 无论你是化学、物理、生物还是其他领域的科研新手,掌握如何高效检索和下载英文论文至关重要。以下是一些实用的技巧和工具,帮助你快速上手。 1️⃣ 文献检索:首先,打开Web of Science的主界面,在搜索框左侧选择你的检索条件(如主题、标题、作者等)。 输入关键词(例如“polymer membrane”),点击搜索,你会发现大量相关的文献。通过相关性排序或时间倒序等方式进行筛选,快速浏览文章标题和摘要,找到你感兴趣的文献。点击标题拖拽到网页标题栏以新链接打开,然后获取全文链接,跳转到论文官网下载PDF文件。 2️⃣ 文献管理:如果你需要进一步管理你的文献,可以先勾选所需的文献,然后点击“添加到标记结果列表”。 之后,点击标记结果列表,选择“导出”,选择Endnote Desktop格式,记录内容选择“作者、标题、来源出版物、摘要”,然后点击导出,得到一个.ciw文件,双击即可导入Endnote。 3️⃣ 文献阅读:对于初学者,建议从阅读综述论文开始。 选择一个高质量的期刊,阅读其高被引的综述文章,这些文章通常会详细介绍研究背景、现有研究方法、研究结果以及发展方向。通过阅读几篇综述,你就能对这个领域有一个大致的了解。 4️⃣ 其他数据库:除了Web of Science,还有其他数据库可以供你使用。 Sciencedirect提供Elsevier出版社的文章,Wiley Online Library收录了Wiley数据库的文章,ACS Publications收录了美国化学会的文章,RSC Publications收录了英国皇家化学会的文章。不同数据库的检索方式大同小异,可以根据需要进行选择。 5️⃣ 使用文献管理软件:掌握如何使用文献管理软件也是非常重要的。过软件可以更方便地管理你的文献,进行引用和格式调整,提高科研效率。 这些技巧和工具将帮助你在科研的道路上更加高效地获取和利用英文论文资源。 不定期更新更多实用技巧,敬请期待!
#华理科研# 【《德国应用化学》报道我校电化学界面的介观热力学研究新进展】该研究团队发展了一种深度神经网络增强的介观热力学模型 (DeepMTmodel),实现快速、准确预测电极/电解质界面的离子分布和热力学性质。该介观热力学模型的核心是化学势,以化学势驱动密度分布的时空演变。该论文以华东理工大学为唯一通讯单位,化学学院博士后陶浩兰和博士生王思洁为第一作者,界面科学与热力学团队练成教授为通讯作者。该论文得到了刘洪来教授的悉心指导。华东理工大学[超话]
【「南方科技大学在高稳定性电化学材料设计与器件性能衰退机理研究领域取得新进展」】「南方科技大学超话」 近日,「南方科技大学」深港微电子学院助理教授林苑菁课题组在高稳定性电化学材料设计与器件性能衰退机理研究领域取得新进展,与合作者在学术期刊Nature Nanotechnology、Nature Communications、Energy & Environmental Science、Advanced Materials上发布四篇研究类论文。 电化学器件主要基于功能材料层之间的固-液、固-固界面的物质吸附、脱附及氧化还原反应,实现能源存储、分子级别生理检测及仿生功能等。因此,器件功能材料的微纳界面演化机制及组分优化对其电化学性能有重要影响。为此,课题组开展针对多功能微纳电化学器件的材料组分、界面结构调控策略的研究。南方科技大学在高稳定性电化学材料设计与器件...
电化学阻抗法:从原理到应用全解析 电化学阻抗法其实并没有想象中那么复杂!今天就来给大家详细讲解一下这个方法背后的原理和应用。 电化学阻抗谱的基本原理 ᧔学阻抗谱是通过给电化学系统施加一个频率不同的小振幅交流正弦电势波,然后测量交流电势与电流信号的比值(也就是系统的阻抗),随着正弦波频率变化,或者阻抗的相位角f随变化。简单来说,就是通过测量这些变化来了解电池内部的反应过程。 等效电路模型与数据处理 ᥜ襤理交流阻抗谱数据时,常用的一种方法是等效电路模型。这个模型的结构取决于具体的样品。简单来说,就是对样品有充分的了解后,提出一个合理的等效电路。这个等效电路中的每一个元件都有明确的物理意义,代表不同的电极过程。 如,等效电路中的各个元件代表的意义如下: Rb:溶液电阻,用于计算欧姆降; Rct:电子转移电阻,用于计算反应常数; Cdl:双电层,可以计算与电容相关的物理量; W:韦伯阻抗,用于求扩散系数。 电化学阻抗谱的应用 ᧔学阻抗谱在锂离子电池的研究和生产中有广泛的应用。它可以用来研究电极界面反应机理和容量衰减机制,测定相关电极过程动力学参数,以及电池的健康状态、荷电状态和内阻。 总结 ᦜ终目的是为了探明锂电池中锂离子的嵌入脱出过程,也就是电极极化过程。通过分析不同阻力在电池内阻中的主导地位,了解充放电循环过程中不同阻力的增长发展趋势,从而明确影响锂离子电池电化学性能的关键因素,提出改进电池性能的方法,最后预测分析SOC,确定所有电化学参数指标。 科研小贴士 科研人员来说,绘图是必不可少的。在科研过程中,选择合适的绘图工具和模板能够提高科研效率和质量。这里推荐使用Origin模板来快速绘图,配色大气,在论文写作和PPT汇报时使用,绝对能让审稿人眼前一亮。
【“仿生心脏”微应力泵助力钠离子快速传输】近日,大连理工大学教授胡方圆在钠离子电池关键材料创制方面取得进展,揭示了电极电势诱导液态金属界面张力变化的构效关系,阐明了微应力场促进Na+传输的新机制,构筑了新型高性能的电化学储能器件。相关成果发表在《能源与环境科学》上,并被遴选为当期的封面论文。论文传送门☞网页链接 胡方圆等人受到心脏泵血机制的启发,提出了微应力泵促进离子流传输的新策略,促进了Na+快速传输,揭示了电极电势诱导液态金属界面张力变化的构效关系,阐明了微应力场促进Na+传输的新机制。团队在电化学过程中通过电压变化调控液态金属规律性收缩/扩张,作为微应力泵来模拟心脏节律性跳动过程,从而类似加速血流泵出现象而改善离子流传输过程,起到了通过应力场加快离子传输速率的作用。结合微型传感器原位监测技术,阐明了液态金属基电极材料的应力与电化学性能之间的构效关系。构筑出Ah级软包电池,在1C电流密度下经过500次循环充放电过程后,其容量保持率为90.2%。 该工作阐述了液态金属界面张力与电极电势之间的关系,揭示了电极电势对Na+电化学传输速率的影响规律。在还原反应过程中,电极电势降低,液态金属的界面张力加快了Na+向内的传输速率。在氧化反应过程中,电极电势增加,液态金属表面电荷密度增大,界面张力下降,加快了Na+向外的传输速率。(来源:中国科学报 孙丹宁)
化工催化SCI一区和二区的奥秘 在化工催化领域,SCI期刊的分区和认可度是衡量学术影响力的重要标准。 今天,我们就来深入探讨一下SCI一区和二区之间的区别,并介绍几本在化工催化领域备受瞩目的期刊。 一区与二区的区别 认可度差异 发表在SCI一区的论文通常比二区更有分量,认可度更高。这意味着一区论文在学术界的影响力更大,可能带来更多的加分或奖励。 中科院分区 根据中科院分区表,SCI期刊被划分为四个分区。一区期刊是其中最具影响力的部分,而二区期刊则稍逊一筹。每个分区包含的期刊名单不同,一区通常包含顶尖的学术期刊。 化工催化领域的顶尖期刊推荐 JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION 这本期刊专注于化学教育,涉及化学内容、实验室实验、教学方法和教学法,是小类化学综合2区期刊。 JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 作为世界上所有化学和界面科学领域的杰出杂志,它致力于基础研究论文的出版,是大类化学一区TOP期刊。 CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE 튠 这本小类工程:化工2区期刊,专注于化学工程基础的论文发表,是大类工程技术1区TOP期刊。 CATALYSIS TODAY 专注于催化和相关学科的当前重要主题,致力于快速发表原创邀请论文,是大类化学2区期刊。 通过这些信息,我们可以更好地理解SCI一区和二区之间的区别,并选择适合自己研究方向的期刊。
上海交通大学邱惠斌课题组招生啦! 上海交通大学化学化工学院的邱惠斌教授课题组正在招募2024级的硕士生和博士生啦! 导师简介: 邱惠斌,上海交通大学化学化工学院教授、博士生导师。他入选了国家级青年人才项目、上海市青年东方学者、上海市青年优秀学术带头人、上海市曙光计划和上海市浦江人才计划。他的研究成果以通信作者身份发表在《Science》、《J. Am. Chem. Soc.》、《Angew. Chem. Int. Ed.》、《Nature Communications》、《Sci. Adv.》、《Energy Environ. Sci.》等国际期刊上,多次被《Science》和《Nat. Rev. Chem.》等期刊媒体作为亮点进行评述。他的主要研究方向包括多级次精准自组装、非平面稠环芳烃的创新合成与超分子化学、能源、催化、医药、传感等应用导向的功能材料体系的精准构筑,以及产学研方向的热管理界面材料、新型电池、新型功能复合材料等。 륭椹 环境: 每位研究生都有独立的通风橱和座位。实验室目前有二十余人,包括多名出色的博士后,可协助新生尽快掌握基本实验规范与技能。鼓励每位同学在一些研究方向上自由探索、主动学习。 基本要求: 1️⃣ 在一区主流期刊(高度竞争性的期刊,非水刊)上发表过一作文章,并且是独立起草研究论文。 2️⃣ 有一定的有机合成或高分子合成技能。 欢迎有志之士加入我们的课题组,共同探索科学的奥秘!
#华理科研# 【《自然—通讯》报道我校在表界面载流子转移动力学领域的研究新进展】该项研究揭示了光激发电子空穴在半导体/吸附物界面间的转移机制,为光催化反应中光能向化学能的转化过程提供了新的理论见解。该论文以华东理工大学为唯一通讯单位,化学学院博士后周敏为第一作者,王海丰教授为通讯作者。华东理工大学[超话]
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