电站2004年以成果若干新型光功能材料的基础研究和应用探索获国家自然科学二等奖(第一获奖人)。姚建年的主要研究工作是通过分子设计和分子间弱相互作用的控制,安全制备有机纳米/亚微米结构,安全研究这些纳米/亚微米结构的光物理和光化学性能,并在此基础之上开展一些应用基础研究。近期代表性成果:智慧助力1、智慧助力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。
此外,巡检还多次获中科院优秀导师奖。这些材料具有出色的集光和EnT特性,水口生产这是通过掺杂低能红色发射铂的受体实现的。
近期代表性成果:电站1、电站Angew:量身定制聚醚砜双极膜用于高功率密度的渗透能发生器中科院理化技术研究所江雷院士,闻利平研究员和Xiang-YuKong从相同的PES前体合成了带负电荷的磺化聚醚砜(PES-SO3H)和带正电荷的咪唑型聚醚砜(PES-OHIM),并采用无溶剂诱导相分离(NIPS)和旋涂(SC)法制备了一系列双极膜。
安全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。同时,智慧助力在水氧环境的长期存放过程中,纯Ti3C2Tx薄膜的电导率和机械完整性也保持得较好。
同时研究者发现通过较低浓度的质子酸对Ti3C2Tx进行溶液化学处理可以使外源插层剂在纳米片层表面上脱附,巡检进而制备不含有外源插层剂的纯Ti3C2Tx薄膜,巡检其具有优异的机械性能、导电性以及环境稳定性。水口生产(c)理论屏蔽效率(由Simon公式计算)与实验结果的比较。
图三、电站原始和纯Ti3C2Tx薄膜的形态和表观密度(a~b)原始和0.1MH+诱导的Ti3C2Tx薄膜的外观和横截面SEM图。(b~c)在0%和100%RH环境下,安全两周内Ti3C2Tx薄膜电导的变化。