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材料化学前沿新利手机客户端很高兴宣布向顾问委员会增加以下内容!

Thuc Quyen Nguyen
教授,加利福尼亚大学

研究方向:共轭聚电解质的电子性质,光电器件的接口,有机半导体中的电荷产生和传输,有机太阳能电池应用新材料分子自组装,材料处理,有机太阳能电池的纳米特性,器件物理,和生物材料/生物电子学。

最近在英国皇家化学学会出版:新利手机客户端
有机太阳能电池工作条件下双分子电荷复合与电荷输运的竞争
无聚合增感剂在刚性离子晶体中的分散可有效地实现固态光子的上转换和缺陷效应的演示
揭示零维石墨烯量子点与金属纳米晶体逐层组装的协同作用

野泽正子
教授,东京大学

研究方向:有机化学。新利手机客户端发现,发展,了解均相催化介导的有机合成和聚合物合成新反应。

最近在英国皇家化学学会出版:新利手机客户端
铑催化缝合反应合成羰基桥联二苯并硫醚及其相关化合物

萨姆森·杰尼克
教授,华盛顿大学

主要研究方向:电子、光电,以及聚合物中的光子现象。

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有机太阳能电池用巴比妥酸盐端封非富勒烯受体:调节受体能量以抑制成对重组损失

冯新良
教授,德累斯顿技术大学

研究方向:有机合成方法论有机合成和超分子化学的π-conjugated系统,新利手机客户端石墨烯和石墨烯纳米带的自底向上合成和自顶向下制备,2D聚合物和超分子聚合物,二维富碳共轭聚合物的光电应用,能量储存和转换,新能源设备和技术。

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氮掺杂碳纳米板和多孔介孔纳米花用于高效的氧还原催化
机械化学Scholl反应-一种无溶剂的通用石墨化工具

穆勒伦
教授,马克斯普朗克聚合物研究所

研究方向:从新聚合物形成反应的发展,包括有机金属化学方法,新利手机客户端对于小分子的化新利手机客户端学和物理,石墨烯,树状大分子和生物合成的杂种。他的工作还包括形成具有复杂形状持久结构的多维聚合物,纳米复合材料,以及用于电子和光电器件的具有液晶特性的分子材料。

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结构上定义的石墨烯纳米带的溶液和表面合成是一个新的半导体家族
Spiro-fused bis-hexa-peri-hexabenzocoronene
氧化石墨烯薄膜的空间分辨固态还原

阿维达
教授,东京大学

研究方向:用介孔无机材料控制大分子合成,树突状大分子的光和超分子化学,新利手机客户端介观材料科学与生物相关的分子识别与催化新利手机客户端

最近在英国皇家化学学会出版:新利手机客户端
基于胍基的“分子胶”用于调节生物分子功能

凯伦伍力
教授,德州农工大学

研究兴趣:设计,独特聚合物的合成与表征,重点是开发能够制备复杂纳米结构材料的合成方法。

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共同组装糖基两亲性嵌段聚合物以获得形态可调的纳米颗粒,尺寸,表面电荷,和acid-responsive行为

朱卫红
教授,华东理工大学新利手机客户端

研究方向:太阳能电池有机敏化剂用于生物成像和药物传递的有机光致变色材料和近红外荧光传感器。

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序列激活和逻辑双通道荧光探针跟踪可编程药物释放
低成本、稳定的喹恶啉基空穴传输材料,具有高效钙钛矿太阳能电池的D–A–D分子结构

Xingjie梁
教授,国家纳米科技中心,新利手机客户端中国

研究方向:阐明纳米技术在体内提高纳米药物生物利用度的机制,以及提高癌症和传染病治疗效果的新策略。

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利用基于AIE的纳米结构改进药物研发
AMF响应性DOX磁性微球:乳腺癌跨膜药物释放机制及多模式术后治疗

嘉兴黄
教授,西北大学,美国

研究方向:材料化学,新利手机客户端处理,以及制造业。

最近在英国皇家化学学会出版:新利手机客户端
基里加米纳米流体学
皱巴巴的石墨烯球形宽带太阳能吸收器

Tierui张
教授,理化技术学院新利手机客户端

研究方向:高效可见光驱动光催化剂;低成本、高效耐用的电催化剂。

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太阳能驱动CO转化的二维相关催化材料X变成有价值的化学原料
一种核卫星结构z方案催化剂Cd0.50.5S/ BiVO4用于高效稳定的光催化水裂解

克日什托夫·马蒂亚谢夫斯基
教授,卡内基梅隆大学

研究方向:高分子工程;通过活的和可控的聚合反应合成明确的大分子;均相和多相催化;以及为光电子学制备明确定义的聚合物和杂化物,陶瓷,以及生物医学应用。

最近在英国皇家化学学会出版:新利手机客户端
氧化还原可交换原子转移自由基聚合
外控原子转移自由基聚合

克里斯托普·维德尔
教授,弗里堡大学

研究兴趣:设计,新型功能高分子的合成与研究,特别是响应刺激的聚合物,生物启发材料,超分子系统,以及聚合物纳米复合材料。

最近在英国皇家化学学会出版:新利手机客户端
增强刚性聚合物的三重敏化上转换通过单线激子汇聚法
基于Eu的固态传感器3 +-具有发光变色功能的含超分子聚合物

马里奥·勒克莱尔
教授,拉瓦尔大学

研究方向:新型聚噻吩的开发,polyfluorenes,聚卡巴唑聚(噻吩并[3,4-c]吡咯-4,6-二酮)以及一种新的聚合方法的开发,称为直接杂芳基化,用于纳米电子学领域,电光学,光子学,组合化学,新利手机客户端基因组。

苏宁王
教授,女王大学

研究方向:无机/有机金属化学,新利手机客户端特别强调了新型有机硼和过渡金属系统在先进材料中的应用。

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相反,B←N协调的放大效应的光物理性质regioisomers不对称骨干
通过光异构化将苯并二胺N、c -螯合硼化合物转化为具有四取代的硼N单元的bn -环辛-/环庚三烯
利用氨基硼烷功能化稳定苯乙烯光环化转瞬即逝的中间体:罕见的持久性二氢菲及其[1,5]h -移位异构体的分离

弗朗瓦伊斯温尼克
教授,赫尔辛基大学

研究兴趣:结合基础物理化学研究,新利手机客户端聚合物科学,新利手机客户端表面化学,新利手机客户端应用领域,如纳米医学和纳米毒性。这项跨学科的工作涉及刺激反应聚合物的合成和表征,以及生物医学应用的金纳米粒子和功能化量子点的设计。

詹姆斯·吴
教授,蒙特利尔大学

研究方向:分子设计与合成广泛的有机,有机金属化合物,和无机化合物。

东胜刘
教授,清华大学

研究方向:利用生物分子及其在纳米结构制造和纳米器件设计中的特殊作用。

最近在英国皇家化学学会出版:新利手机客户端
胞嘧啶寡脱氧核苷酸脂质修饰稳定分子间I基序

Yuliang赵
教授,国家纳米科学技术中心新利手机客户端

研究方向:制备纳米材料的生物医学功能;纳米材料的毒理学效应;纳米颗粒的表面化新利手机客户端学及其新特性,以增强生物医学功能或降低潜在毒性;MD理论模拟和建模了纳米系统与生物系统相互作用的动态过程。

最近在英国皇家化学学会出版:新利手机客户端
钆镓石榴石82(哦)22通过JNK/STAT3信号通路,促进炎症再生,促进间充质干细胞成骨

帕拉梅斯瓦尔·K·伊耶
教授,印度理工学院

研究方向:设计和制造结构可控的功能材料。

最近在英国皇家化学学会出版:新利手机客户端
醛基驱动聚集体诱导萘酰亚胺的增强发射及其在多平台肼超检测中的应用
直接生长在FTO玻璃基板上的多功能三维ZnO上层结构:增强光伏和选择性传感应用

谘询委员会成员材料化学前沿新利手机客户端被公认为对其领域发展做出重大贡献的主要研究人员。参观杂志主页为杂志找到顾问委员会成员的完整名单!

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