江雷院士获联合国教科文组织纳米科技发展贡献奖
法国当地时间2月5日,中科院理化所江雷院士受邀参加联合国教科文组织的颁奖典礼。为表彰其在超浸润纳米界面材料领域的特殊贡献,联合国教科文组织授予江雷院士该组织第五届纳米科学与技术特别贡献奖章(UNESCO Medals for contributions to the development of nanoscience and nanotechnologies)。江雷院士自1999年以来长期从事交叉科学领域仿生超浸润界面材料的研究工作。2014年诺贝尔物理学奖获得者Isamu Akasaki教授与江雷院士同获该奖。该奖章设立于2010年,已颁布24枚。往届得主包括中国科学院院长白春礼院士、2000年诺贝尔物理学奖获得者Alferov教授等。 江雷院士被授予联合国教科文组织纳米科学与技术特别贡献奖章 江雷院士被授予联合国教科文组织纳米科学与技术特别贡献奖章 美国当地时间2月8日,2016年美国工程院院士选举结果在华盛顿......阅读全文
李灿院士-江雷院士-黄维院士-郎建平院士等成果速递
1. Nature Chem.:双重电催化可实现共轭烯烃的对映选择性氢氰化 手性腈及其衍生物广泛存在于药物和生物活性化合物中。对映选择性烯烃氢氰化反应是合成这些分子的一种方便有效的方法。然而,目前仍然在研究以宽底物范围和高官能团耐受性为特征的普遍适用的方法。近日,康奈尔大学Robert A.
江雷院士获联合国教科文组织纳米科技发展贡献奖
法国当地时间2月5日,中科院理化所江雷院士受邀参加联合国教科文组织的颁奖典礼。为表彰其在超浸润纳米界面材料领域的特殊贡献,联合国教科文组织授予江雷院士该组织第五届纳米科学与技术特别贡献奖章(UNESCO Medals for contributions to the development of
中科院院士江雷获第五届“纳米研究奖”
第五届“Nano Research Award”在第13届中美华人纳米论坛期间颁发,中国科学院院士、中国科学院理化技术研究所研究员江雷被授予第五届“Nano Research Award”,获奖理由为“表彰他在仿生超浸润界面材料领域,特别是在构建超浸润界面材料方面的突出贡献”。江雷出席论坛,并做
中科院院士江雷获第五届“纳米研究奖”
7月1日,第五届“Nano Research Award”在第13届中美华人纳米论坛期间颁发,中国科学院院士、中国科学院理化技术研究所研究员江雷被授予第五届“Nano Research Award”,获奖理由为“表彰他在仿生超浸润界面材料领域,特别是在构建超浸润界面材料方面的突出贡献”。
仿生超浸润界面材料研究取得进展
仿生超浸润界面材料体系的构筑及其应用 出淤泥而不染的荷叶、翩翩起舞的水黾以及捕虫能手猪笼草等都是大自然的精妙创造,是具有“超浸润特性”的自然界杰出代表。作为超浸润领域的“掌舵手”,中科院院士、中科院理化技术研究所研究员江雷通过近二十年的潜心研究,总结规律,提出了二元协同理论,即将两个具有相反性质的
中科院院士江雷获2017年度德国洪堡研究奖
北京时间3月24日,中国科学院院理化技术研究所、中科院院士江雷被德国洪堡基金会授予2017年度洪堡研究奖(Humboldt Research Award)。 在德国班贝格城(Bamberg)举行的颁奖大会上,德国洪堡基金会主席Hans-Christian Pape将2017年度洪堡研究奖授予
北航江雷院士团队程群峰教授课题组最新Nature-Materials!
2021年2月4日,《Nature Materials》以在线全文Article的形式发表了北航化学学院江雷院士团队程群峰教授课题组与美国德克萨斯大学达拉斯分校Ray H. Baughman院士团队在仿生高性能石墨烯薄膜方面的最新研究成果“High-strength scalable graph
搭建生物与材料研发桥梁
自古以来,自然界就是人类各种技术思想、工程原理及重大发明的源泉。经过长期进化,生物形成了优异的功能和完美的结构,蜘蛛和蚕能吐出高弹性的丝,荷叶出淤泥而不染,飞鸟骨骼系统具有质量轻、强度大的构造形态……自然界的奇妙创造,对中科院理化所仿生材料与界面科学重点实验室的科研人员来说,是研发新材料的“灵
江雷院士团队成功制备Janus型共聚物反蛋白石光子晶体膜
光子晶体超浸润性赋予具有独特光学调控性能的光子晶体材料在传感、检测、防污、驱动、油水分离等方面的新应用。理化所仿生材料与界面科学重点实验室江雷院士团队在具有超浸润性光子晶体的制备及应用方面取得系列重要进展(Chem. Soc. Rev., 2016, 45, 6833)。研究人员考察了基底浸润性
理化所发表纳米通道浸润性与应用综述文章
纳米通道浸润性研究对于解决界面化学和流体力学中遗留的众多挑战性问题至关重要,并广泛应用于物质传输、纳米限域催化、限域化学反应、纳米材料制备、能量储存和转化、液体分离等领域。纳米通道的尺寸是影响液体浸润性的关键因素,当通道直径小于10纳米时,通道内液体由于限域效应出现非连续流体行为;当通道直径大于
理化所发表纳米通道浸润性与应用综述文章
纳米通道浸润性研究对于解决界面化学和流体力学中遗留的众多挑战性问题至关重要,并广泛应用于物质传输、纳米限域催化、限域化学反应、纳米材料制备、能量储存和转化、液体分离等领域。纳米通道的尺寸是影响液体浸润性的关键因素,当通道直径小于10纳米时,通道内液体由于限域效应出现非连续流体行为;当通道直径大于
郭雷院士:数学的妙用
随着现代实验、观测、计算和模拟技术与手段的不断进步,数学作为逻辑推理和定量研究的有力工具,深刻影响着科技进步和社会发展。在人类社会的发展过程中,数学的贡献不胜枚举,比如,在著名的阿波罗登月工程中,火箭上升和轨道修正就分别运用了 “极大值原理”和“卡尔曼滤波”两个关键数学方法;而Pa
2018年度“求是奖”揭晓
9月15日,由香港求是科技基金会主办、中国科学技术大学承办的2018年度“求是奖”在合肥揭晓,中科院院士、中科院理化技术研究所研究员江雷获得“求是杰出科学家奖”。求是基金会主席查懋声,顾问杨振宁、孙家栋、韩启德、施一公等出席颁奖典礼。 获得2018年度“求是杰出科学家奖”的江雷师法自然,建立了超浸
江亿院士:必须控制城市建筑总量
能源消耗总量受到全球资源和环境容量的限制,是我国城镇化进程中不可回避的约束条件 虽然对于中国城市的生态环境问题多有指责,但中国工程院的重大咨询项目报告具体警告说,能源消耗已经成为影响中国城镇化进程的主要问题之一。 由中国工程院钱易、唐孝炎、江亿三位院士主持的“城镇化进程中的生态环境保
2018年度求是奖颁奖-杨振宁等出席典礼
2018年度求是奖颁奖典礼15日晚在中国科学技术大学举行。中科院理化技术研究所江雷教授获2018年度“求是杰出科学家奖”。2018年度“求是科技成就集体奖”则授予上海交通大学张杰教授领导的激光强场物理团队。两者分别获得奖金人民币一百万元。当晚,求是科技基金会主席查懋声以及顾问杨振宁、孙家栋、韩启德、
四位院士获颁第六届中国化学会化学贡献奖
第六届中国化学会-中国石油化工股份有限公司化学贡献奖正式揭晓,江雷院士、袁晴棠院士、赵东元院士、周其林院士荣膺奖励。在5月5日上午的中国化学会第31届学术年会开幕式上,中国化学会理事长姚建年院士和中国石油化工股份有限公司科技开发部主任谢在库院士共同为四位获奖者颁奖。 中国化学会理事长姚建年院士
江桂斌院士:Environmental--Food-Analysis:Problem--Challenges
2014年4月21日下午,第十届全国生物医药色谱及相关技术学术交流会大会报告在威海召开。来自中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室的江桂斌院士带来了题为《Environmental & Food Analysis:Problem & Challeng
江桂斌院士:环境污染与健康
2014年5月28日,“2014大气颗粒物污染监测与防治技术研讨会” 在北京紫玉饭店举行,本次会议旨在总结大气颗粒物(包括PM2.5)监测新技术、新方法,交流减少减缓PM2.5 对人类健康影响的防治新技术,通过研讨会的平台促进我国大气颗粒物监测与防治水平的不断提高,从而保障广人
为什么啤酒要喝冰的,而白酒要喝温的?江雷院士团队揭示温度对酒精饮料口味的影响
酒,是人类文明的产物,酒文化伴随着整个人类文明的发展而不断壮大。何以解忧?唯有杜康。无论是悲欢,还是离合,酒从不缺席。有趣的是,古有温酒斩华雄,今有冰啤加烧烤,关于饮酒的最适温度一直广为争论,就像豆腐脑是吃咸还是甜,这一问题长期争吵不休而没有定论。 2024年5月1日,中国科学院理化技术研究所
浸润与不浸润原理
浸润,通俗的说就是液体容易吸附到容器壁上,不浸润,自然就是液体排斥容器壁.好了,看图甲,页面上翘说明容器壁和水之间是吸引力,所以是浸润.图乙,显然容器壁和液体间有排斥力,因为页面在接触容器壁的地方向下凹,所以非浸润.
中国科学院第二届雁栖青年论坛聚焦仿生材料前沿
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512765.shtm11月20日,中国科学院第二届雁栖青年论坛仿生材料与科学前沿专题论坛在京举办。本次专题论坛由中国科学院主办,中国科学院理化技术研究所承办。中国科学院前沿局副局长魏志祥,中国科学院理化
邬江兴院士:网信军民融合待激活
目前,我国已建成了世界最大的网络信息系统。要通过创造新需求,不断引导和吸纳更多社会力量,实现“民参军”“民支军”,为网信领域国防科技创新提供发展动力。 “目前,我国军民融合领域大部分都比较‘硬’,在装备制造、交通运输、水利设施等方面推进得较迅速,但是在网信这样一个比较‘软’的方面却相对缓慢
丁文江院士:材要成器,为国所用
丁文江资料图片熟悉丁文江的人都说,这位材料学家一辈子用心雕琢了两种“材料”。一种材料,是镁合金。作为中国工程院院士,丁文江带领团队在世界镁合金研究中摘得三个“第一”:发表论文总数第一;发明专利拥有量第一;应用部件开发数及开发能力第一。另一种材料,是人才。作为上海交通大学材料科学与工程学院教授,丁文江
杭州质谱大会系列专访——江桂斌院士
——江桂斌:抓住机遇,共谋发展 见证中国质谱40年成就 导读:2020-2023年中国质谱学术大会将于2023年6月9-13日在杭州举办,本次大会是中国质谱界的一次盛会,旨在促进学界团结进步、和谐发展、共赢未来,提高学术交流水平,推动质谱技术在各大科技领域的广泛应用。大会由中国物理学会质谱分会联合
邬江兴院士:网信军民融合待激活
目前,我国已建成了世界最大的网络信息系统。要通过创造新需求,不断引导和吸纳更多社会力量,实现“民参军”“民支军”,为网信领域国防科技创新提供发展动力。 “目前,我国军民融合领域大部分都比较‘硬’,在装备制造、交通运输、水利设施等方面推进得较迅速,但是在网信这样一个比较‘软’的方面却相对缓慢
我国学者提出从离子学到量子离子学的生物信息转化技术
传统的神经记录技术是基于从离子学到电子学的生物信息转换,虽被广泛研究,但其在神经科学和脑科学领域进展很小。2018年,理化所江雷院士将生物孔道中离子和分子以单链的量子方式快速传输定义为“量子限域超流体”(Sci. China. Mater., 2018, 61, 1027)。随后,他们提出离子和
理化所提出“超铺展”概念
近日,中国科学院院士、中科院理化技术研究所研究员江雷和研究员田野团队在Accounts of Chemical Research上,以Bioinspired superspreading surfaces: from essential mechanism to application为题,发表
理化所光子晶体超浸润性研究取得新进展
光子晶体特殊的光学调控性能使之在传感、催化、检测等光学器件方面具有重要应用。由于光子晶体的特殊浸润性赋予其更多优异性能及新应用,光子晶体超浸润性研究得到广泛关注。 在国家自然科学基金委和中国科学院的大力支持下,中科院理化技术研究所仿生材料与界面科学院重点实验室的科研人员在具有超浸润性光子晶体的
电浸润
电浸润就是通过外加电场操控液滴在固体表面的接触角。在一个原本疏水的表面,液滴具有较大的接触角,当施加一定的电压能使接触角变小。通过电极的设计和不对称施加电场,就能定向操控液滴的运动。电浸润的另一种应用场景是制作变焦透镜,通过电压调节液滴表面的曲率实现透镜曲率的调节。
中国科学家揭示猪笼草“油嘴滑虫”机制
菲律宾特有“食肉植物”猪笼草吃虫子众所皆知,但其“嘴唇”即口缘区,在湿润环境下,不需要外部能源推动即可输送液体的奇特现象,被北京航空航天大学和中科院理化所研究团队发现。合作团队还通过解析猪笼草“嘴唇”的微观结构,揭示猪笼草“油嘴滑虫”液膜自动搬运液体、致使昆虫无法驻足而滑落入笼