恭喜Polymat Spotlight 2018大奖得主!

Polymat聚光灯2018 是在西班牙北部圣塞巴斯蒂安举行的一系列会议的第二版,在2016年第一版获得成功后,现在每半年组织一次。

Polymat Spotlight由Aurelio Mateo Alonso组织,多聚体,一个包含两个研究组织的机构,专注于基础和应用聚合物研究,分别。会议在一个美丽的地点聚集了一小群世界公认的科学家(约100名参与者)。圣塞巴斯蒂安的米拉玛宫,在海湾最壮观的景色中,这有利于参与者与同一宫殿内的社交和美食项目进行互动。

Polymat Spotlight 2018致力于二维和多孔聚合物,并安排了来自世界各地的全体会议和主旨演讲人的精彩阵容:

  • 威廉·迪克塞尔
  • 古尔蒂
  • 安德烈亚斯赫什
  • 江平禄
  • 迪特尔施勒
  • 奥马尔·亚吉
  • 拉胡尔班纳吉
  • 托马斯·贝恩
  • 学家卡西拉吉
  • 卡洛斯·马蒂-加斯塔多
  • 弗朗西斯科·保卢奇
  • 迭戈·佩尼亚
  • 德米特里佩雷皮切卡
  • 斯蒂芬妮·舒伯特
  • 罗纳德斯马尔多
  • 阿恩托马斯
  • 亚武兹咖啡馆
  • 费利克斯·扎莫拉

此外,19次演讲,我们精心挑选了10篇Flash演示文稿和26张海报,以提供一个坚实的研究论坛。

材料化学杂志C新利手机客户端材料层位 支持Polymat Spotlight 2018,在Luis Hueso主持的仪式上,由全体讲师William Dichtel和Dieter Schl_ter选出两个海报奖,副主编材料化学杂志C新利手机客户端.

Awardees:

材料化学杂志C新利手机客户端

伊丽莎白·祖卡蒂,CIC NeGunune,西班牙

双极垂直有机场效应晶体管和逆变器

材料层位

博士。若泽岛马内兹,多聚体巴斯克国家大学,西班牙

用普通的起始材料使其功能化:在二维共轭微孔聚合物中获得可加工性

第二版之后,Polymat Spotlight已成为高分子材料领域的参考科学会议,我们期待着2020年的下一个版本。

您可以在以下位置找到所有图片:https://www.flickr.com/photos/142817369@n04/colums/72157696916725371

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祝贺Icean 2018海报奖获得者!

材料层位很高兴能支持新兴先进纳米材料国际会议 (ICAIN)2018,随着材料化学杂志A新利手机客户端 &C.

特别祝贺你范金华(悉尼大学,澳大利亚)宋浩基姆(纽卡斯尔大学,澳大利亚)赢得材料层位海报奖!

Sung Ho Kim获得材料地平线海报奖,由P教授提出。M.阿贾扬,美国莱斯大学。

范志宏因其题为“基于蔬菜废料碳量子点的高效超级电容器”的海报获得一等奖。

金成浩的海报名为“订购富氮介孔碳氮化物金属氧化物”,获亚军奖。混合电池作为锂和钠离子电池的阳极材料”。

海报奖由国际专家研究小组评估:

  • Thomas Nann教授,维多利亚大学新西兰
  • 赵慧军教授,格里菲斯大学,澳大利亚
  • Siva Umapathy教授,印度科学院,新利手机客户端印度
  • Samuel Adeloju教授,莫纳什大学澳大利亚
  • Yoshio Bando教授,国家材料科学研究所,新利手机客户端日本
  • Vipul Bansal教授,皇家理工大学澳大利亚
  • Seong Ju Hwang教授,伊娃女子大学,韩国
  • Dmitri Golberg教授,昆士兰理工大学澳大利亚
  • Prashant声纳教授,昆士兰理工大学澳大利亚
  • 王晓林教授,卧龙贡大学澳大利亚

祝贺所有在2018年Icean大会上展示海报的人!

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用水凝胶层改造的电致变色器件

中国科学家首次用水凝胶制作了一种可重写的电致变色显示器。

典型的电致变色器件包含五层以上,它们复杂的结构有助于提高生产成本和妨碍性能。现在,西安交融大学的王洪领导的一个团队设计了一个更简单的结构。

资料来源:皇家化学学会新利手机客户端
氯化锂电解质赋予水凝胶电极高离子导电性。

他们的系统包含一种多功能水凝胶,直接沉积在掺氟SnO表面的氧化钨薄膜上。(fTO)层。为了实现这一点,研究人员将水凝胶嵌入氯化锂水溶液中,使其同时起到透明电极的作用,电解质和离子储存层。通过减少设备中存在的接口数量,该团队能够提高用于显示应用的设备的性能,与其他电致变色系统相比,同时也降低了生产成本。

阅读整篇文章参观新利手机客户端化学世界.

多功能水凝胶使智能窗口和离子书写板的电致变色装置极为简化。
华静芳彭月正Rong Ma陈旭盖颖洋清旺和洪旺
材料。地平线.,2018年,,100-1007

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编委会主席塞思·马德授予洪堡研究奖

祝贺塞思·马德教授,乔治亚理工学院材料层位创始编辑委员会主席。他被选为洪堡研究奖亚力山大冯洪堡特基金会.

授予该奖项是为了表彰研究人员迄今为止所取得的全部成就,新理论,或者说,洞察对他们自己的学科产生了重大影响,人们期望他们在未来继续取得前沿成就。赛斯在开发用于光学和电子应用的有机和金属有机材料的结构-性能关系方面具有国际知名度。

获奖者将被邀请与德国一家研究机构的专家同事在一项长期研究项目上进行长达一年的合作。作为奖励的一部分,塞思将作为访问研究员主持作者是柏林洪堡大学(Humboldt Universit_t zu Berlin)物理学系艾丽丝•阿德勒肖夫(Iris Adlershof)的诺伯特•科赫(Norbert Koch)教授。

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石墨烯的压力清洗法

新工艺在几分钟内产生高质量的二维晶体。

层状晶体的液相剥落

资料来源:皇家化学学会新利手机客户端

对于像石墨烯这样的少数和单层材料,要想在工业上有用,就需要有一个可扩展的,廉价和可再生的生产方法。现在,意大利的科学家们提出了一种新的去角质过程,可以满足所有这些要求。

弗朗西斯科·博纳科索斯意大利理工学院的同事提出了一种他们称之为高压湿喷磨的工艺,基本上,把石墨之类的材料层炸开。液压机构和活塞产生高达250兆帕的压力,推动分散在溶剂中的散装材料混合物通过五个不同的圆盘。盘片相互连接,并通过微小的可调节孔(直径0.3–0.1 mm)穿孔。产生碰撞的射流。类似的想法已经在工业上被用来粉碎药品或油漆。

这里的主要优点是只需几分钟就可以生产出高质量的二维晶体,而用其他方法生产则需要数小时:制作1g不到3分钟。结果表明,二维晶体的分散可用于喷墨打印和电池阳极,而无需净化步骤。

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材料层位新影响系数为13.183*

材料层位很高兴宣布其最新影响系数为13.183*。

我们很高兴看到社区的持续支持,帮助我们保持极高的标准和关注度,以便我们只向材料科学读者发布具有特殊意义的新概念的报告-谢谢!新利手机客户端

为了庆祝,我们选择了一些最近的文章,并在八月底之前免费阅读这些文章——我们希望您喜欢阅读这些文章。

人类通过触摸辨别表面化学的能力新利手机客户端Cody W.Carpenter查尔斯·德宏,尼古拉斯湾根,丹尼尔·罗德里克斯,艾米丽EAbdoKyle Skelil穆罕默德A阿尔卡德拉,朱利安·拉姆·雷兹,维拉亚努尔S.Ramachandran和Darren J.利奥米

寻找有希望的新型钙钛矿基光伏吸收器:电子尺寸的重要性泽文晓魏伟梦简博望戴维湾米茨和严发

最佳吸声结构作者:闵洋,舒宇辰蔡兴福、平生

PLUS-M:一种多孔液态金属使无处不在的软材料王洪章,博远关闭梁,Rui GuoWei Rao王学林,郝昌于杰丁刘静、王磊

高度灵活,用于大面积可折叠锂离子电池的独立串联硫阴极张志浩,盛恒中与阿鲁木甘

阅读我们最新的文章在这里.


材料层位,我们的审查标准设置得非常高,以确保我们只发布材料研究范围内新概念的第一份报告。我们的影响因素13.183**证明了我们社区非常重要的工作。

联系我们:材料范围-rsc@rsc.org

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单击此处在我们的姐妹杂志上阅读最近的文章,描述纳米科学和纳米技术的新概念。新利手机客户端纳米尺度层,影响因子九点三九一*

*2017年期刊引文报告(2018年6月)Clarivate Analytics。

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第八届催化用碳国际研讨会,碳猫-VIII

葡萄牙化学学会碳组(C@SPQ)诚挚邀请您参加催化用碳国际研讨会,碳猫-VIII,那将发生在波尔图,葡萄牙,6月26-29日,2018。

继之前在洛桑举行的Carbocat会议(2004年)之后,圣彼得堡(2006年)柏林(2008)大连(2010)布里克森(2012),特隆赫姆(2014年)和斯特拉斯堡(2016年),Carbocat VIII将致力于催化应用中碳材料(常规和纳米结构碳)的新发展和基本进展。

催化科学技术新利手机客户端一起能源与环境科学新利手机客户端材料层位材料化学杂志A新利手机客户端很高兴能支持这次活动。

现在注册!

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2018年材料领域的亮点

我们很高兴看到社会的支持,因为你继续贡献优秀的文章,展示新的概念,特别重要的材料科学读者群。新利手机客户端

为庆祝材料科学界的杰出工作,新利手机客户端到目前为止,我们已经挑选了一些2018年的内容亮点,我们想和你们分享。所有文章在6月底之前都是免费的-我们希望你喜欢阅读它们。

评论

光催化固定氮制氨技术的最新进展与展望

陈星珠,Neng Li周州港王维军赵秀坚

材料水平.,2018年,5个,9—27

金属-有机骨架衍生的一维多孔或中空碳基纳米纤维,用于储能和转换

晁海望瓦伦蒂诺·卡内蒂,Yoshio Bando林建健,刘超,李建生、山口宇素科

材料水平.,2018年,5个,394-407年

通信

壳聚糖碳点的光电化学响应及其在电化学成像中的应用

张德文,Nikolaos Papaioannou,娜奥米·米歇尔·大卫,回洛,Hui Gao利维尤·克里斯蒂安·塔纳泽,Thibault Degous_e,保罗·萨莫安德烈·萨佩尔金,Oliver Fenwick玛丽亚·玛格达琳娜·提提特里西和斯蒂菲·克劳斯

材料水平.,2018年,5个,423-428

利用多离子盐实现单离子导电的替代途径

萨姆特·切尔迪,Parameswara Rao Chinnam,Vijay Chatare斯蒂芬·帕特里克·迪卢齐奥,马洛里P酒杯,史蒂文G。Greenbaum和Stephanie L.摔跤

材料水平.,2018年,5个,461-73

含氟介质中蛋白质电荷和亲水性对材料表面性质的转化

王立生,Sanjana Gopalakrishnan,易伟乐锷贾欣竹史蒂芬S诺内曼和文森特M.罗泰洛

材料水平.,2018年,5个,268—174

MG波段工程某人用镁合金化商业智能提高热电性能

Kazuki Imasato康东民,Saneyuki Ohno和G.杰夫瑞斯奈德

材料水平.,2018年,5个,59—64

氧化石墨烯和金属氧化物纳米粒子对Janus DNA的正交吸附使血清中的敏感稳定。

毕武柳凌子玛支成皇Hao Hu吴鹏、刘菊文

材料水平.,2018年,5个,65-69

材料层位,我们的审查标准设置得非常高,以确保我们只发布材料研究范围内新概念的第一份报告。我们的影响因素10.706年*证明了我们社区非常重要的工作。

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QD2018,第十届量子点国际会议

QD2018是第十届量子点国际会议,量子点研究领导会议它将在多伦多举行,加拿大,2018年6月25日至29日。qd2018将汇集全球500位顶尖量子点研究者的外延,胶体的,横向量子点群。

主题包括:

  • 基本原理-量子点理论,量子点自旋,分析技术,量子光学和磁光,量子点相干激子/电荷载流子动力学。
  • 材料–混合量子点系统,材料生长与制造技术新兴材料与合成,纳米血小板和上部结构。
  • 应用–能量收集,传感器和探测器,光发射,量子信息技术与量子计算,生物应用。

目前已确认的发言者名单如下:

大会报告

  • Dmitri Talapin(芝加哥大学)
  • 朱晓阳(哥伦比亚大学)
  • 曼弗雷德拜耳(多特蒙德大学)
  • Yasuhiko Arakawa(东京大学)
  • 维克托一世克里莫夫(洛斯阿拉莫斯国家实验室)

受邀发言人

  • Akira Oiwa(大阪大学)
  • Sohee Jeong先生(韩国机械材料研究所)
  • 莫里斯·斯科尔尼克(谢菲尔德大学)
  • Zeger Hens(根特大学)
  • 意大利理工学院
  • Jacek Kasprzak(CNRS法国)
  • 霍斯特韦勒(汉堡大学)
  • 戴维J。诺里斯(苏黎世ETH)
  • 伊娃·蒙罗伊(CEA Grenoble)
  • Edo Waks(马里兰大学)
  • Maksym Kovalenko(苏黎世ETH)
  • Emily Weiss(西北)
  • 奥斯曼·巴克尔(阿卜杜拉国王科技大学)新利手机客户端
  • 亨特·麦克丹尼尔(Ubiqd)
  • 南洋理工大学
  • Cherie Kagan(宾夕法尼亚大学)
  • John Rarity(布里斯托尔大学)
  • Armando Rastelli(约翰内斯开普勒大学林茨分校)
  • Jelena Vuckovic(斯坦福大学)
  • 杰森·佩塔(普林斯顿大学)
  • 弗拉基米尔·布洛维奇(麻省理工学院)
  • 帕坦贾利卡姆巴姆帕蒂(麦吉尔大学)
  • Eunjoo Jang(三星高级技术学院)
  • Gerasimos Konstantatos(ICFO——光子科学研究所)新利手机客户端

材料层位纳米尺度层,和纳米尺度很高兴为qd2018提供支持。访问会议网站有关如何注册的完整信息。

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恭喜马丁娜·斯坦泽尔教授

Martina Stenzel教授,来自新南威尔士大学和我们优秀的科学编辑之一,被选为澳大利亚科学院院士新利手机客户端

作为聚合物化学及其应用领域的世界领先研究者,新利手机客户端她为材料层位坚持具有特殊意义的严格要求。

在为澳大利亚科学院录制的视频中,新利手机客户端她讨论了她的研究和动机:网址:https://youtu.be/nbd6l5dj_dc

看看她最近的一些文章:

激光光刻技术对λ-正交水凝胶的空间分辨编码化学。公社.,2018年,54岁,2436-2439年

纳米粒子进入细胞:纳米粒子特性的重要性多聚体化学.,2018年,9,259-272年

白蛋白纳米粒子在胰腺多细胞肿瘤球体中的渗透和药物传递J材料。化学。乙,2017,5个,9591-9599

关于可逆失活自由基聚合的活死人常见误解材料。地平线.,2016年3月71-47

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