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倒计时1天!卢柯、吕坚、郭少军、张铁锐等院士专家齐聚第2届纳米材料科学奖颁奖典礼暨第9期纳米材料科学论坛

来源:新材料在线|

发表时间:2023-10-19

点击:1630

2023年10月20日,第2届纳米材料科学奖颁奖典礼暨第9期纳米材料科学论坛将隆重举办,康斯坦丁-诺沃肖洛夫院士、卢柯院士、吕坚院士、郭少军教授、张铁锐教授、Giulia Grancini教授、张育新教授受邀出席本次论坛。


纳米材料科学奖由Nano Materials Science英文刊于2021年发起设立,旨在表彰对纳米科学和纳米技术方面做出杰出贡献的科学家。


有材®将对颁奖典礼进行直播,扫码立即预约免费观看




1.报告专家:康斯坦丁-诺沃肖洛夫 院士

报告题目:未来的材料


报告摘要:石墨烯和二维材料尽管是相对较新的材料,但已在研究、开发和应用中占据了稳固的地位。人们在这些晶体中发现了许多令人兴奋的现象,并不断带来激动人心的成果。不过,二维材料最重要的特点可能是它们提供了按需形成范德华异质结构的可能性,即把单个二维晶体堆叠在一起,形成一种新颖的三维结构,其组成(及其特性)可由原子精度控制。这开辟了一个新的研究方向:按需材料。由此产生的异质结构的特性可以非常精确地设计。由于参数空间非常大,因此必须使用机器学习方法。此外,由于此类异质结构中的单个成分通过多种途径(弹性、范德华、电子等)相互作用,因此,会形成退化能谱,导致多种竞争相,这就为设计不同状态之间的特定相变开辟了道路,从而也可以研究此类结构中的失衡现象。



2.致辞嘉宾:吕坚 院士



3.特邀嘉宾:卢柯 院士



4. 报告专家:郭少军 教授

报告题目:应变催化:材料、理论与应用探索


报告摘要:发展新思路设计与制备燃料电池的关键催化材料,有效调控和优化材料表面原子的电子结构,进而提升催化效率,是目前燃料电池和氢能领域亟需解决的关键科学问题。针对领域关键问题,发展了高性能原子、亚纳米和纳米催化材料设计的思想,提出了材料应变调控催化的新方式,率先揭示了材料本征拉应变和双轴应变调控催化材料电子结构与催化性能的化学机制,研制出了系列新概念电/光催化材料,显著提升了燃料电池和氢能催化性能,解决了能源小分子反应动力学慢的关键难题,有力推动了材料、化学和能源的交叉与融合。



5. 报告专家:张铁锐 教授

报告题目:缺陷水滑石基纳米光催化材料


摘要:当前全球面临比较严重的能源和环境挑战。光催化技术被认为是解决未来能源和环境问题的有效手段之一。该技术实用化的前提是要发展一系列高效低廉的光催化材料。水滑石基纳米材料在光催化领域因组成结构易于调控、制备简便等优点而备受关注。近两年,我们课题组通过在水滑石表面创造缺陷位和构造界面结构的手段,分别实现了对反应物CO2、N2等吸附和活化的增强,以及中间反应物种反应路径的调控,进而提升了光催化CO2和N2加氢反应的催化活性和生成高附加值产物的选择性。



6.报告专家:Giulia Grancini教授

报告题目:高效低维钙钛矿型太阳能电池


报告摘要:三维(3D)/低维(LD)钙钛矿型太阳能电池(PSCs)为平衡钙钛矿型太阳能电池器件的性能和稳定性之间提供了一种有效的策略。提高器件寿命,同时提高太阳能电池的开路电压和填充因子是当前面临的挑战。尽管这种表面低密度层是最流行、最有效的加工技术之一,但它的存在是否会成为该技术未来发展的关键制胜之道,目前仍无定论。特别是使用有机掺杂剂等表面改性剂的原子层结合表面和体层钝化技术,使人们对是否需要均匀的LDP盖帽层产生了怀疑。在本讲座中,我将讨论不同阳离子(如M-PEAI、M-PEABr和M-PEACl)的界面钝化,展示钝化的作用以及不同卤化物如何影响器件的性能。此外,还将比较三维/六维双层膜配置与表面阳离子钝化策略所取得的最新成果,后者仍能推动产生与六维/三维双层膜相当的性能值。将全面介绍这两种不同策略的优势,同时介绍LDP界面如何在串联太阳能电池等新配置中发挥作用。



7.主持嘉宾:张育新教授



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