1983年毕业于长春工业大学,度调1984年留学日本,1990年获东京大学博士,1990–1993年东京大学和国立分子科学研究所博士后。1997年首批入选百、源汽千、万人才工程第一、二层次。该膜具有出色的耐久性,车直场深超柔韧性,防腐性能和耐低温性能。
面市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。主要从事仿生功能界面材料的制备及物理化学性质的研究,度调揭示了自然界中具有特殊浸润性表面的结构与性能的关系,度调提出了二元协同纳米界面材料设计体系。
实验结果进一步证实了这种调节是可行的,源汽从而可以建立电荷转移与催化之间的关系。
车直场深干净的石墨烯薄膜是用于包括透明电极和外延层在内的应用的有前途的材料。面市通过在多孔g-C3N4和导电Ti3C2纳米片中双重限域羟基氧化铁QDs来实现有效的赝电容。
度调文献链接Porousg‐C3N4 andMXeneDual‐ConfinedFeOOHQuantumDotsforSuperiorEnergyStorageinanIonicLiquid(Adv.Sci.2019DOI:10.1002/advs.201901975)本文由luna编译供稿。源汽(c)FQDs/CNTC和FQDs/ACNF电极与离子液体电解质形成的界面双电层结构。
(b)在不同扫速下,车直场深FQDs/CNTC电极在离子液体中的CV曲线和相应的比电容。图5.FQDs/CNTC电极在离子液体中的电化学过程示意图图6.基于离子液体凝胶电解质形成的柔性电容器的性能及应用(a)柔性电容器在不同扫描率下的CV曲线,面市插图是柔性电容器的数码照片。