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时间:2018-07-18
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1、一、项目名称:纳米结构单元的宏量制备与宏观尺度组装体的功能化研究(一)申报奖种:自然科学奖(二)推荐单位意见该项目针对纳米材料的可控制备和集成组装技术远远滞后于应用需求、其可控宏量制备及组装体功能化已成为制约其实际应用的瓶颈这一现状,围绕纳米科技领域亟待解决的关键科学问题,在国际上率先开展了纳米材料的可控宏量制备及组装体功能的系统性研究,取得了一系列创新性的研究成果。建立和发展了纳米结构单元的宏量制备新方法;实现了不同维度纳米结构单元的制备、复合与组装体制备;发展了界面组装法制备宏观尺度纳米线膜的新技术。相关成果发表在国际著名期刊包括
2、Angew.Chem.3篇,JACS2篇,Adv.Mater.6篇等。20篇核心论文(篇均IF=16.04)被SCI他引2608次,10篇入选近十年ESITop1%高被引论文。8篇代表性论文(篇均IF=12.29)被SCI他引1137次,4篇入选ESITop1%高被引论文,3篇分别被ChemistryViews、AngewandteChemieHighlights、NPGAsiaMaterials选为研究亮点。应邀撰写英文专著4章,应邀为Chem.Rev.,Chem.Soc.Rev.,Adv.Mater.等撰写综述10篇,授权专利6项
3、。应邀在美国高登学术研讨会等重要国际学术会议上作特邀报告36次。该项目对进一步推动纳米材料的可控制备及集成组装技术研究及其组装体应用具有重要的指导作用,为我国有关纳米材料的宏量制备、宏观尺度组装体的制备及组装技术在国际上占有一席之地作出了创新性贡献,已在国际上产生了广泛的学术影响,受到国际学术界广泛关注和认可。相关成果入选2013年《科学发展报告》中“中国科学家代表性工作”。部分成果获得2014年度安徽省自然科学一等奖。推荐该项目为国家自然科学奖二等奖。(三)项目简介本项目属于材料科学、材料合成与加工工艺学及其与纳米科技的交叉研究领域
4、。国内外研究现状和趋势表明,有关纳米结构单元的可控制备和集成组装技术远远滞后于应用需求,纳米结构单元的可控宏量制备及宏观尺度组装体功能化已成为制约其实际应用的瓶颈,13并已成为当前材料科学、化学、物理等学科的交叉研究领域的主要挑战之一。本项目围绕纳米科技领域亟待解决的宏量制备与组装体功能化中存在的关键科学问题,在国际上率先深入而系统的开展了纳米结构单元的可控宏量制备及组装体功能研究,在纳米结构单元的宏量制备及宏观尺度组装体功能研究两个领域作出了创造性的贡献。主要科学发现点如下:1、建立和发展了纳米结构单元的宏量制备新方法。首次建立了水
5、热碳化法宏量制备10升以上碳纳米纤维水凝胶和气凝胶的新技术,被《德国应用化学》选为研究亮点,并被国际同行用作模板制备了多种新型先进能源转换与存储材料;发展了化学转化法制备一系列纳米线的新技术,受到国际同行的广泛关注。2、实现了不同维度纳米结构单元的制备、复合与组装体制备。发展了特种磁性纳米颗粒组装体及核壳结构制备的新方法;建立了新型磁性石墨烯-四氧化三铁及聚乙烯醇-银纳米晶复合组装材料的制备新方法;将其应用于核磁共振成像造影、油污及重金属离子的去除等。多次受到美国《化学评论》评述的高度评价。3、建立了纳米结构单元的界面可控组装及宏观组
6、装体制备新方法。发展了界面组装法制备宏观尺度纳米线膜的新技术,成功将一系列无序纳米线(管)组装成有序纳米线(管)膜,被国际同行称为“代表一种普适制备多种有序纳米线膜的技术”;建立了二维纳米片界面组装宏观尺度层状功能复合膜的制备方法,被NPGAsiaMaterials选为研究亮点。相关成果入选2013年《科学发展报告》中“中国科学家代表性工作”。本项目已在国际上产生广泛的影响,受到国际学术界的广泛关注和认可。20篇核心论文(包括Angew.Chem.3篇,JACS2篇,Adv.Mater.6篇,篇均IF=16.04)被他引2608次(其
7、中被IF>10的期刊引用342次),单篇SCI最高他引302次,其中分别有4篇和9篇他引超过200和100次,10篇入选ESITop1%高被引论文。8篇代表性论文(包括Angew.Chem.2篇,JACS2篇,Adv.Mater.1篇,篇均IF=12.29)被SCI他引1137次,他引次数超过200次的2篇,篇均他引142次,4篇入选ESITop1%。应邀为Chem.Rev.,Chem.Soc.Rev.,Adv.Mater.发表综述10篇,撰写英文专著4章,授权专利6项。应邀在重要国际学术会议上做特邀报告36次(美国高登学术研讨会3次
8、)。研究成果曾获得2014年度安徽省自然科学一等奖。项目组成员中1人入选青年千人计划,1人获全国优博论文,4人获得中科院优博论文奖,3人获中科院院长特别奖。13(四)客观评价1.建立和发展了纳米结构单元的宏量制备新方法建
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