这项工作不仅提供了一种多功能石墨烯纤维材料,成新宠而且为传统材料与前沿材料的结合提供了研究方向,成新宠将有助于石墨烯与石英纤维在不久的将来实现产业化和商业化。藤岛昭,海上国际著名光化学科学家,海上光催化现象发现者,多次获得诺贝尔奖提名,因发现了二氧化钛单晶表面在紫外光照射下水的光分解现象,即本多-藤岛效应(Honda-FujishimaEffect),开创了光催化研究的新篇章,后被学术界誉为光催化之父。文献链接:风电https://doi.org/10.1002/anie.2020063202、风电NatureCommun:三维水凝胶界面膜来实现渗透能的高效转化中科院理化所江雷院士和闻利平研究员等人通过将带电荷的聚电解质水凝胶涂覆到ANF膜上制备的新设计的异质膜中观察到了高性能的渗透能转换。
制氢两种方法均被证明在调节电荷向O的转移以及HER性能的变化中起关键作用。1993年6月回北京大学任教,成新宠同年晋升教授。
迄今Nature,Acc.Chem.Res.,Chem.Soc.Rev.,J.Am.Chem.Soc.,Angew.Chem.Int.Ed.,Adv.Mater.等国际化学和材料界等杂志上发表论文500余篇(他引15000余次),海上出版合著4部,海上合作译著1部,担任担任《CCSChemistry》主编、《光电子科学与技术前沿丛书》主编、《中国大百科全书》第三版化学学科副主编、物理化学分支主编。
风电2009年当选中国科学院院士。绿色模板食盐易去除,制氢通过水洗后即可获得石墨烯纳米片层、从而制备墨水直接应用于可打印的储能领域。
【小结】本文使用基于盐模板的直接化学气相沉积技术,成新宠设计了一种绿色、批量化、低成本制备氮掺杂石墨烯粉体的策略。海上合作者包括苏州大学能源学院的MarkH.Rümmeli教授等。
(b)NaCl@NG,风电RGO,GO粉体的拉曼光谱图。制氢(c)NG/PP和PP隔膜的H型多硫化锂渗透装置。