新兴调查系列-王帅

教授王硕 收到了他的学士学位。中国科学技术大学博士。新利手机客户端来自圣母大学(2012年)。在劳伦斯伯克利国家实验室和加州大学进行博士后研究后,伯克利他成为苏州大学的教授和核环境化学中心主任,新利手机客户端中国(2013)。教授王先生发表了140多篇期刊文章,H指数为35。放射化学的两章。新利手机客户端他是美国化学学会青年研究员奖的获得者,2012年无机化学处,新利手机客户端2016年中国化学学会青年化学奖,2018年度中国国家科学基金杰出青新利手机客户端年科学基金。他的团队的研究涉及固态化学领域,新利手机客户端材料化学,新利手机客户端分离化学,新利手机客户端以及核燃料循环中关键放射性核素的环境新利手机客户端化学。

阅读他的新研究者文章”在UO22+存在下,纳米孔沸石矿物对Eu3+的吸收显著增强:研究阳离子-阳离子相互作用对镧系元素和锕系元素地球化学行为的影响“并在下面的采访中了解更多关于他的信息:

您最近发表的一系列研究论文集中讨论了阳离子-阳离子相互作用对镧系元素和锕系元素地球化学行为的影响。你的研究是如何从你的第一篇文章发展到最近的这篇文章的?

我的第一篇文章是十年前在教授的指导下,在博士研究期间发表的。圣母大学的Thomas Albrecht-Schmitt,其中记载了第一个化学合成和表征超铀元素(铯和钚)硼酸盐化合物。这个研究让我爱上了放射性元素化学的研究。新利手机客户端在我过去五年在中国苏州大学的独立生涯中,我的小组一直专注于材料化学,新利手机客户端分离化学,新利手机客户端以及核燃料循环中关键放射性核素的环境新利手机客户端化学,旨在克服乏燃料回收方面的若干关键性科学挑战,核废料处理,以及核事故应对。这些研究更为实际,相比之下,我在美国的博士和博士后期间,纯粹是好奇驱使的放射化学研究。新利手机客户端

你目前最兴奋的工作是什么?

我们开发的一些材料和策略在环境放射性修复中得到了实际应用。用过的核燃料分区,废物地质处理,以及核事故期间的应急响应。

在你看来,在这个研究领域,最重要的问题是什么?

在核燃料循环或与核废物处置有关的环境中,化学系统非常复杂,通常是高酸碱度的组合条件。强辐射场,和大量共存的阳离子/阴离子(高离子强度)。如何设计具有足够稳定性的功能性材料,使其能够在这些条件下生存,同时又能选择性地识别特定的放射性核素,这是一项极具挑战性的工作,仍然十分需要以科学和技术的方式进行探索。

你觉得你的研究最具挑战性的是什么?

我们研究的关键挑战是自然界中放射性元素的化学复杂性,特别是锕系元素(即化学键合,氧化还原化学新利手机客户端,协调等)由于放射性物质的操作限制,缺乏相关研究,再加上我们正在研究的化学系统复杂性。

我们的读者会在哪些即将举行的会议或活动中与您会面?

我将参加2019年奥运会奥兰多ACS会议(3月31日至4月4日)并在西堡奖研讨会上就我们最近的作品发表演讲,以纪念教授。托马斯·阿尔布雷希特·施密特。

你的业余时间怎么度过?

徒步旅行,阅读,有时也玩电子游戏。

如果你不是科学家,你会选择哪种职业?

也许是一个电子游戏设计师或歌手。

你能和其他早期的职业科学家分享一条与职业相关的建议或智慧吗?

选择你所在领域中最具挑战性的主题进行学习,投入尽可能多的时间,把你的研究结果发表在最合适的杂志上,这些杂志能在你早期的职业生涯中吸引合适的读者群体。

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新兴研究者系列——Yu(Frank)Yang

于杨,工程学院

博士。杨(法兰克)获得博士学位。2010年毕业于北京大学。之后,他在耶鲁大学和圣母大学做了三年的博士后项目。他于2013年秋季开始了自己的独立事业,作为内华达大学土木与环境工程系的助理教授,雷诺。他的研究集中在碳和氧化还原循环中出现的污染物的命运上,包括土壤环境中的碳稳定性,碳纳米管的微生物降解和植物吸收,生物炭促进了有机卤素的微生物降解。他的小组还将基础环境化学应用于水的再利用领域。新利手机客户端

阅读他的新研究者文章”植物组织中多壁碳纳米管的光谱定量分析“并在下面的采访中了解更多关于他的信息:

你最近发表的研究者系列论文集中在用光谱分析来量化植物组织中的多壁碳纳米管。你的研究是如何从你的第一篇文章发展到最近的这篇文章的?

在复杂的环境介质中对含碳纳米材料进行定量分析,对于管理其应用和理解其环境意义具有重要意义。但很有挑战性。在这方面的第一篇文章中,利用拉曼光谱分析技术对植物组织中的碳纳米管进行了定量检测。然后,通过将消化与程序化热分析相结合,我们在最近的EST信纸上对碳纳米管进行了定量研究。在这篇新的研究者系列论文中,利用紫外-可见分光光度法对不同植物组织(叶片、茎,和根)这有可能使这种重要的工程纳米颗粒得到广泛应用和快速定量。

你目前最兴奋的工作是什么?

目前,我们正在探索碳质纳米材料在农业中的应用,比如提高光合作用,营养/水状态传感器和其他传感器。我希望,我们可以开发一些令人兴奋的碳纳米材料在农业上的应用,食物和水域。

在你看来,在这个研究领域,最重要的问题是什么?

依我之见,定量评价工程纳米粒子在土壤-植物系统中的分布和命运,开发符合成本效益的应用,以满足该地区的迫切需要,具有重要意义。

你觉得你的研究最具挑战性的是什么?

碳纳米管主要由碳组成,与生物(植物)材料相似。如何在最大程度上降低环境基质的影响,同时又能保持回收率和合理的检测限,是我们研究中最具挑战性的部分。

我们的读者会在哪些即将举行的会议或活动中与您会面?

我将在即将到来的2018-2019年介绍相关工作SSSA国际土壤会议,“土壤跨纬度,“1月1日。6 - 9,2019年,在圣地亚哥,加州。我和我的同事们还将主持一个名为“水农业与能源关系的纳米技术”的研讨会2019年春季ACS全国会议 3月31日至4月4日在奥兰多。

你的业余时间怎么度过?

当我有空的时候,我喜欢看电影,下棋,读书,和家人共度时光。

如果你不是科学家,你会选择哪种职业?

我认为对我来说一个可能的替代职业是高中教师。

你能和其他早期的职业科学家分享一条与职业相关的建议或智慧吗?

在这一点上,我会说“坚持”是最重要的。

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新兴的调查系列-阿米尔法努德

阿米尔博士。法诺德 获得博士学位。2013年爱荷华大学化学与生物化学工程专业,接下来是2015年在Suny Stony Brook接受微生物学博士后培训。他于2015年加入俄亥俄大学化学和生物分子工程系,现为助理教授。博士。法努德的研究重点是工程纳米材料的生物相互作用,主要是它们与细胞膜的相互作用。在研究之外,博士。法努德是一个狂热的国际象棋运动员,是爱荷华州的前州冠军。读到博士。法努德的研究在Twitter上关注他。

阅读他的新研究者文章”工程纳米材料与细胞质膜的相互作用;我们从膜模型中学到了什么?“在下面的采访中了解更多关于他的信息:

您最近发表的一系列研究论文集中讨论了工程纳米材料与细胞膜之间的相互作用。你的研究是如何从你的第一篇文章发展到最近的这篇文章的?

我早期作为独立研究员的工作,以及我的研究生工作,主要以纳米颗粒与脂质单分子层的相互作用作为肺表面活性剂的模型。我实验室的第一篇文章,其中我们研究了电子烟蒸汽微粒与肺表面活性物质的相互作用。集中在这个领域。然而,我对纳米颗粒与细胞膜的相互作用越来越感兴趣。我注意到,虽然存在许多关于纳米颗粒质膜相互作用的机械研究,他们主要致力于在使用简单的膜模型的同时改变粒子特性。在我的群,我们不仅关注纳米粒子特性的作用,同时也了解了膜模型在调节纳米颗粒膜相互作用中的作用。这是从我们早期的工作开始的(Asghari Adib等人。环境科学:纳米新利手机客户端(2)289 - 303;于2018年2月登上ES Nano封面)在这篇文章中,我们比较了不同的膜模型如何与纳米颗粒相互作用,在最新的研究者文章中,对于我们正在进行的工作,我们使用的稍微复杂一些,但更多的生理相关模型。

你目前最兴奋的工作是什么?

我们发现通过使膜模型更真实,我们能够更好地预测纳米颗粒对活细胞的毒性。这是非常令人兴奋的,因为它将有助于预测新型纳米材料对生物实体的毒性。

在你看来,在这个研究领域,最重要的问题是什么?

我认为,要推动这一领域的发展,真的需要更好地理解细胞膜模型的发现如何为细胞研究提供信息。虽然模型对于梳理纳米颗粒膜相互作用的潜在现象非常有用,重要的是要确保模型的发现与细胞相关。这可能只能通过平行研究来解决,检查膜模型和细胞。此外,我认为生物分子电晕在调节纳米氧化性中的作用是研究人员正确关注的问题,并将继续成为未来的一个重要问题。

你觉得你的研究最具挑战性的是什么?

当我还是研究生的时候,有人告诉我,“新颖的研究往往集中在两个领域的交界处”。这种说法通常是正确的,但是在两个研究领域的交界地带工作从来就不容易,生物方面或物质方面总是有一些我们不知道和需要学习的东西。虽然这是一个令人愉快的研究者自然成长过程的一部分,有时也会很有挑战性和令人沮丧!

我们的读者会在哪些即将举行的会议或活动中与您会面?

我预计今年的会议会很忙。我打算去2019年生物物理学会年会这个2019年春季ACS全国会议,以及环境纳米技术会议

你的业余时间怎么度过?

我的大部分空闲时间都用来提高我的棋艺。我也喜欢跑步和体育锻炼。我和妻子还喜欢品尝世界各地的美食和咖啡。

如果你不是科学家,你会选择哪种职业?

可能是个专业的象棋手。我一直对国际象棋的美丽和复杂感到惊讶,我仍然认为这是我退休后的职业!

你能和其他早期的职业科学家分享一条与职业相关的建议或智慧吗?

大多数早期职业科学家可能已经知道这一点,但值得重复的是:努力工作总是胜过天赋!学术研究的世界可能充满了拒绝,从论文到拨款。作为一名早期的职业科学家,在困难面前保持弹性是很重要的,保持高动力,并努力工作。所有研究领域的明星都是早期职业科学家!

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新兴研究者系列:马丁娜·维伊弗

教授博士。玛蒂娜·G。Vijver在莱顿大学工作,荷兰。她的研究领域是生态毒理学。她研究生涯中的一个重要里程碑是获得了NWO的VIDI grant(2014)。重点是纳米生态毒理学。她目前管理着11名博士生,其中9人已经成功地为他们的论文进行了辩护。2017,她得到了欧盟地平线2020该项目的目的是建立和标准化一系列的创新,下一代在生理上是固定的,更准确地预测长期(慢性)不良影响的危险评估工具,人类和环境系统中的低剂量ENM暴露,以支持监管风险决策。另一个里程碑是NWO Aspasia赠款(2013年),她收到该赠款旨在量化低浓度化学品混合物对水生生物群落的联合影响。教授Vijver参与了八个不同的欧盟-FP7和地平线2020项目。她有超过110篇同行评议的科学论文。她在推广科学成果方面做了很多工作,在公开演讲中表演,为在校儿童提供参观和课程,并为主要公众和政策建立网站www.pnecpro.com网址:www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl 关于科学的交流。新利手机客户端最近获得的世界文化理事会(WCC,2017)特别奖、对社会有影响的研究。

阅读她的新研究者文章”纳米颗粒的生物利用度模型需要考虑颗粒大小分布的动力学并在下面的采访中了解更多关于她的信息:

您最近发表的研究人员系列论文关注纳米颗粒的生物利用度建模和颗粒大小分布的影响。你的研究是如何从你的第一篇文章发展到最近的这篇文章的?

在我的博士学位(2005年)期间,我写了一篇题为“INS和out-of-bioccumulation”的论文。这让我明白,我们应该把生物利用度看作是一个三步走的过程,在这个过程中,摄取和毒性是我们需要理解的主要过程。最重要的是,每个过程都有自己的动力学。这一点不仅适用于化学物质,也适用于纳米材料。现在我们知道纳米材料更加复杂因为它们本质上是化学物质和胶体的混合物它们有着不同的尺寸分布。这是一个需要逐步解决的问题。

你目前最兴奋的工作是什么?

我们可以追踪活生物体内的非改性金属纳米材料。我们正在模拟金属离子和粒子的相对贡献,以解释暴露中的动力学。这样我们就可以开始了解纳米生态毒理学中的化学物质以及胶体的影响。

在你看来,在为纳米颗粒开发基于机械的模型时,最大的挑战是什么?

摄取的量化,随时间的生物分布,明确说明暴露的正确动力学。

你觉得你的研究最具挑战性的是什么?

长期来看,对于许多环境来说,低水平的生态系统暴露于工程纳米材料将是现实。目前的方法在会计命运方面缺乏环境现实主义,剂量的交付,暴露时间和通过食物链摄取以及生态效应。

我们的读者会在哪些即将举行的会议或活动中与您会面?

你经常可以在欧洲自然

你的业余时间怎么度过?

我把业余时间花在我9岁的儿子和6岁的女儿身上。我打网球是一项运动,我是我儿子足球队的助理教练。

如果你不是科学家,你会选择哪种职业?

我对许多不同的工作感兴趣,只要它是创造性的。

你能和其他早期的职业科学家分享一条与职业相关的建议或智慧吗?

追随你的激情,试着和给你能量的人一起工作。

_______

观看下面的剪辑,听Vijver教授讨论她对颗粒尺寸分布动力学的研究目的。

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新兴研究者系列:蒋景坤

我们很高兴介绍我们最新的环境科学:纳米新利手机客户端新兴的调查员,景坤江!

博士。蒋景坤是环境学院的教授,清华大学清华大学环境科学与工程理学学士和理学硕士能源博士学位,新利手机客户端华盛顿大学圣路易斯分校的环境与化学工程。Louis.  Prior to joining Tsinghua in 2010,他在机械工程系粒子技术实验室担任博士后研究助理,明尼苏达大学。

博士。江泽民的研究活动涉及到气溶胶科学和技术的各个领域。新利手机客户端他发表了90篇同行评议的期刊文章。他获得了多项奖项,包括Smoluchowski奖(2018年)。亚洲年轻气溶胶科学家奖(2015年)和A&WMA博士论文奖(2009年)。他是气溶胶科学与技术的编辑,新利手机客户端大气化学与物理客座编辑,新利手机客户端《气溶胶科学杂志》的编辑委员会成员,新利手机客户端环境模拟与污染控制国家重点联合实验室副主任。

阅读他最近发表的研究者系列文章:“环境过氧化氢检测中氮掺杂碳纳米框架上的分散过渡金属以下是他的采访内容:

您最近发表的研究人员系列论文的重点是使用氮掺杂碳纳米管进行环境过氧化氢检测。你的研究是如何从你的第一篇文章发展到最近的这篇文章的?

作为主要作者,我的第一篇文章题为“通过扩散充电的纳米颗粒模型,直接光电离,and thermionization mechanisms".  Over the years,我们的研究活动涉及气溶胶科学与技术的多个课题:气溶胶仪器;新利手机客户端燃烧源颗粒的形成和排放;大气新粒子形成;气溶胶纳米粒子的合成与应用;气溶胶纳米毒理学;航空微生物的元基因组学。

你目前最兴奋的工作是什么?

最令人兴奋的是和有才华的学生一起解决困扰我和其他人多年的问题。

在你看来,这种方法检测H的最大优点是什么?O传统的方法?

许多学科面临的一大挑战是开发/采用新兴的数据采集技术(例如传感器)和大数据分析。与传统方法相比,本文所提出的方法是使用纳米技术朝这个方向发展的一个例子。

你觉得你的研究最具挑战性的是什么?

在工作(研究,教学中,以及与家人共度时光。

我们的读者会在哪些即将举行的会议或活动中与您会面?

2018国际气溶胶大会2019亚洲气溶胶大会2019年欧洲气溶胶会议

你的业余时间怎么度过?

和家人在一起,和孩子们一起玩;骑脚踏车;旅游。

如果你不是科学家,你会选择哪种职业?

一个农民

你能和其他早期的职业科学家分享一条与职业相关的建议或智慧吗?

要明白在不同的国家工作面临的挑战是不同的,并在一开始就保持专注。

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新兴研究者系列:Leanne Gilbertson

博士。其中,是匹兹堡大学土木与环境工程系的助理教授。在加入学院之前,博士。Gilbertson是耶鲁大学绿色化学和绿色工程中心的博士后助理,在那里她专注于阐明和验证工程纳米材料的结构-性能-功能和结构-新利手机客户端性能-危险参数关系。她在耶鲁大学化学与环境工程系获得了硕士和博士学位。通过NSF研究生研究和EPA明星奖学金获得支持。2007年,她获得汉密尔顿学院化学学士学位,辅修教育。新利手机客户端之后,她在中学当了几年教师,然后回到研究生院。她在匹兹堡大学(University of Pittsburgh)的研究小组目前正在从事一些项目,旨在为环境与公共卫生相关领域的新材料和新技术的可持续设计提供信息。博士。吉尔伯森获得了3M非终身教师奖和拉尔夫E。鲍威尔青年教师进步奖。为了了解更多关于她的研究小组的情况,请访问leannegilbertson.com在Twitter上跟踪她@ LMGLAB

阅读她的新兴调查系列文章:这并不完全是关于离子的:支持粒子特异性对纳米银抗菌活性的贡献在下面的采访中了解更多关于她的信息:

你最近发表的研究者系列论文集中在对银纳米粒子抗菌活性的粒子特异性贡献的支持上。你的研究是如何从你的第一篇文章发展到最近的这篇文章的?

银是一种迷人的元素,尤其是当它以纳米颗粒的形式出现时,我们开始操纵诸如大小之类的粒子参数,形状和表面化学。新利手机客户端到目前为止,当银纳米粒子被引入到自然(甚至实验室)系统中时,我们无法预测它们的复杂行为。然而,这样做的能力有潜力为相关的全球挑战提供创新的解决方案。目前这项工作的一个主要挑战是抗微生物耐药性的上升。

我们正在解决有关银纳米粒子在生物相关系统中的化学行为的基本问题。最终,我们试图更好地学习如何利用粒子设计来调整不同应用程序的行为。我们的工作发表于今年早些时候ES:纳米强调了不同生物生长介质化学性质对银离子释放和粒子表面化学演化的影响,新利手机客户端这对银纳米粒子的细胞毒性有不同程度的影响。这篇新兴的研究者系列论文旨在通过确定有关粒子参数如何影响细胞毒性的开放性问题,以及分离纳米颗粒和释放离子的重要方法学考虑,来架起银纳米颗粒的基新利手机客户端础科学和应用的桥梁。根据这项研究的结果,我们通过实验确定特定的粒子参数,以更好地解决多方面的问题,银纳米粒子与微生物系统的动态相互作用。

你目前最兴奋的工作是什么?

本文的研究发现了我们对银纳米粒子-细菌相互作用机制理解中的关键空白。这些缺口阻碍了我们合理设计纳米颗粒和调整不同应用性能的能力。由于这项工作,我们现在有了一个实验路线图来进行填补这些空白并回答关键的基础研究问题的研究。研究这些问题将对我们如何使用纳米银作为抗菌剂产生重大影响,对公众和环境健康产生积极影响。

在你看来,使用纳米颗粒作为抗菌剂的最大优势是什么?

纳米颗粒有多个方面(大小,表面化学,新利手机客户端我们可以控制和有许多可能的组合粒子参数,以探索提高抗菌药物的选择性和有效性。银纳米粒子的抗菌性能,特别地,是什么使得它们在医疗器械涂层和食品加工表面等广泛应用中如此具有吸引力?加入伤口敷料,防污剂,以及水处理中的消毒剂。此外,纳米颗粒能够向目标生物传递多种作用机制,这对于设计抗微生物的解决方案特别有意义。我们从“抗菌时代”中学到了很多不该做的事情。下一代抗菌剂的设计必须以基础科学为基础,考虑人类行为。新利手机客户端我们并不是说纳米颗粒将成为化学抗菌剂的替代品,相反,我们需要考虑如何设计它们,我们在哪里以及如何使用它们。

你觉得你的研究最具挑战性的是什么?

这项研究最具挑战性和令人兴奋的方面是与一个复杂和不可预测的材料体系在一个复杂的,往往不明确的生物系统。在分离颗粒对细胞毒性的影响时,有许多因素需要考虑,这涉及到广泛的分析表征,使设计实验特别具有挑战性(问问我的学生和主要作者,丽莎!).另一个挑战是银纳米粒子已经被广泛研究,因此,假设我们对环境和生物相关系统中的银纳米粒子了如指掌。这篇新兴的研究者系列论文中描述的研究的主要动机是展示令人兴奋和重要的研究问题。对于这些粒子的行为,还有很多机械方面的知识需要学习,而这些信息对于如何根据暴露环境和预期应用有意操纵材料是必要的。

我们的读者会在哪些即将举行的会议或活动中与您会面?

我总是喜欢在会议上结识新朋友,和同事们叙叙旧。今年秋天,我将共同主持即将举行的会议。ACS全国会议于8月19日至23日在波士顿举行,2018。我将在第一次演讲时AIChE年会,将于10月28日至11月2日在匹兹堡举行,2018。我也期待参加可持续纳米技术组织会议11月8-10日,2018年在华盛顿特区举行Qeen II车间10月9日到10日,2018在DC。

你的业余时间怎么度过?

在我的业余时间,我喜欢跑步,园艺,以及任何能让我尽可能多地花时间在外面的东西。户外活动和身体活动帮助我理清思绪,重新调整。

如果你不是科学家,你会选择哪种职业?

教学。这是一种逃避,因为我现在要这么做,但这只是我工作的一部分。我发现通过科学来激励和激励他人、与学生合作和指导学生是非常值得的。新利手机客户端我在读研究生之前教高中化学,教足球和长曲棍新利手机客户端球。这是我做过的最愉快的工作之一。

你能和其他早期的职业科学家分享一条与职业相关的建议或智慧吗?

科学家和工程师天生好奇,对解决问题很感兴趣。我的建议是找到一个你真正感兴趣的项目,这样你内在的好奇心就能激发你所做的工作。

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纳米材料研究与应用国际会议10周年

纳米材料研究与应用国际会议10周年
17th (10 a.m.) – 19th (1 p.m.) October 2018
沃罗内兹一号酒店布尔诺捷克共和国欧盟
https://www.nanocon.eu

会议摘要将分为五个主题会议:

  • 电子用纳米材料,磁性和光学应用。碳纳米结构,量子点。
  • 纳米材料的工业和环境应用。
  • 生物纳米技术,医学纳米材料。
  • 纳米材料的监测和毒性。
  • 纳米材料制备和表征的先进方法。

排名很高的keynote和受邀演讲者已经确认了他们的出席。全体讲座将由教授博士。帕拉斯Prasat(布法罗大学,纽约州关注光子学和生物学对能源和卫生保健的影响,和教授博士。安东尼奥H卡斯特罗否决权(新加坡国立大学和波士顿大学/美国)石墨烯研究的主要理论家之一。

确认的发言者还包括:教授博士。威尔弗里德·范德沃斯特(IMEC)Leuven比利时)教授博士。安德列诉Kabashin(CNRS)法国的大学法国),博士。安东尼费法尔(中国科学院物理研究所,布拉格,捷克共和国),教授博士。卡尔恩斯特(瑞士联邦材料科学技术实验室,新利手机客户端的飞行瑞士)和其他国家。会议网页上提供了更多受邀发言人的信息。在这里

重要的最后期限:

  • 摘要提交8月31日
  • 登记处9月17日
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新兴研究者系列:张力武

教授张立武2014年11月加入复旦大学环境科学与工程系。新利手机客户端在任教之前,他在教授的指导下做博士后工作。杰里米·J。Baumberg(frs)在卡文迪什实验室的纳米光子学中心与Dr.剑桥大学化学系的欧文·赖斯纳。新利手机客户端在此之前,他是亚历山大·冯·洪堡教授指导下的研究员。汉诺威大学的Detlef Bahnemann。他在清华大学教授的指导下获得了化学博士学位新利手机客户端。雍法竹。他是玛丽·居里欧洲内部研究员奖的获得者。他在环境化学方面有十多年的经验,并在环境纳米技术方面有很强的背景,在该领域发表了50多篇高被引论文。新利手机客户端他的作品被引用超过3000次,他的H指数是25。

阅读他的新调查系列文章:二氧化硫对矿物粉尘纳米粒子的多相反应:从单一组分到混合组分“并且在下面的采访中了解更多关于他的信息:

你最近发表的研究者系列论文集中讨论了二氧化硫对矿物粉尘纳米粒子的非均相反应。你的研究是如何从你的第一篇文章发展到最近的这篇文章的?

我的第一篇文章主要是制造用于光催化污染物分解的纳米颗粒。在我2014年加入复旦大学之前,我的大部分研究工作都与光催化在环境与能源领域的应用有关。在2014年,我从英国回到中国,开始了我的独立研究生涯,同时,雾霾问题在中国也非常严重,引起了广泛的公众关注。我对颗粒物(PM)形成过程中的化学过程非常好奇新利手机客户端二点五)在大气中。非均相反应对粉末冶金的形成和生长起着重要作用。二点五。因此,我开始研究这个领域,正如这篇新的研究者系列论文所报道的。

你目前最兴奋的工作是什么?

找到原因,让中国的天空再次蔚蓝。

在你看来,二氧化硫在矿物粉尘纳米粒子上的非均相反应对环境的最重要影响是什么?

通过SO的非均相转化形成硫酸盐气溶胶受到全世界的高度关注;然而,具体机制尚不完全清楚。雾霾中的颗粒是由各种物质组成的复杂混合物,而对SO的非均相氧化反应的研究却很少。关于多组分气溶胶的研究。这项工作有助于理解SO的吸附作用。并为大气化学模型提供了重要参数。新利手机客户端

你觉得你的研究最具挑战性的是什么?

敏感的就地研究非均相反应的技术。

我们的读者会在哪些即将举行的会议或活动中与您会面?

环境科学或环境纳米技术会议。新利手机客户端

你的业余时间怎么度过?

和我3岁的女儿和10个月大的儿子一起玩。

如果你不是科学家,你会选择哪种职业?

电子工程师。

你能和其他早期的职业科学家分享一条与职业相关的建议或智慧吗?

保持饥饿,保持愚蠢。

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纳米毒素2018 -第九届纳米毒理学国际会议

纳米箱2018–第九届纳米毒理学国际会议今年将在2018年9月18日至21日诺伊斯多林酒店德国。

NanoTox标志

NanoTox 2018的特别重点将是“纳米材料风险评估的新工具”,例如read-across,分组和分类。该活动将为所有感兴趣的科学家提供一个平台,讨论纳米安全研究的最新成果和发展。

全体发言者的完整名单见会议网站包括在以下截止日期前提交海报和注册的门户网站。

关键期限:

最后一分钟的海报提交2018年6月29日

早鸟登记2018年7月20日

2018年8月31日出现在参与者名单中

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介绍我们的新助理编辑-约翰福特纳和张林

我们很高兴地宣布约翰·福特纳教授(华盛顿大学圣保罗分校)路易斯,张林教授(华南理工大学,中国)加入环境科学:纳米新利手机客户端作为助理编辑的团队。

Fortner教授和Lin教授加入了Iseult Lynch,乔尔·彼得森克里斯汀·斯戈默和宋卫国饰演助理编辑处理提交给《华尔街日报》的同行评审。

约翰·福特纳是圣路易斯华盛顿大学的因斯职业发展副教授。路易斯。他的研究主要集中在推进与水相关的技术和工程新的材料界面,因为它们与关键的基于环境的健康有关,安全和能源挑战。他广泛研究了环境的命运,(照片)反应性和应用(例如新型水处理膜)工程碳纳米材料,包括富勒烯,碳纳米管,以及石墨烯基材料。

最近读了约翰的ES:纳米纸上 超顺磁性纳米材料和Cr吸附

将你的高影响力作品提交到Fortners教授的办公室:mc.manuscriptcentral.com/esn网站

张林是环境与能源学院的教授,华南理工大学。她的研究组主要研究纳米颗粒的晶体生长动力学及其在环境中的应用。更具体地说,她对回收纳诺维斯特的重金属很感兴趣,特别是从工业污泥或纳米吸附剂使用后。她还对研究本地微生物对重金属的生物矿化过程感兴趣,结构,性质,以及生物纳米颗粒的转化。

阅读张的最新消息ES:纳米纸上 Ti领导的AdsOption3.ALC纳米材料

将你的高影响力工作提交给林教授办公室:mc.manuscriptcentral.com/esn网站

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