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然而,氢燃由于相变过程控制的困难,使得亚稳材料和金属材料的应用受到限制。并通过调控温度、料电反应物摩尔比、时间、气流量、距离等生长条件制备了多种不同形貌的SnS2(ACSNano2019,13,8265)。
2011年毕业于北京大学,动机获物理化学博士学位。文献链接:亿华Template‐AssistedSynthesisofMetallic1T′‐Sn0.3W0.7S2 NanosheetsforHydrogenEvolutionReaction(Adv.Funct.Mater.,亿华 2019,10.1002/adfm.201906069)【课题组介绍】刘松教授课题组现有教授1人,副教授1人,博士生硕士生10余名。课题组负责人刘松教授是湖南大学化学化工学院,氢燃化学生物传感与计量学国家重点实验室,化学生物学与纳米医学研究所教授。
在形貌控制上,料电通过添加卤化钾盐,有效促进了原子层的1T-SnS2形成,与卤化钠相比,更能有效促进单层SnS2的面内生长。动机c)不同W比的Sn1-xWxS2合金的HER吉布斯自由能图。
同时在电催化领域,亿华通过NaClO刻蚀缺陷位点的MoS2,有效地调控活性位点,显著提高了HER性能(NanoEnergy.2019,57,535)。
【小结】总之,氢燃以稳定的T相材料为模板合并杂原子,得到亚稳态T相结构。图四、料电FD-1080J-聚集体的体内荧光成像(a)动态血管成像的示意图。
动机(d)纯水中FD-1080的分子动力学模拟的侧视图。发表SCI论文100余篇,亿华多篇以通讯作者发表在Nat.Nanotechnol,亿华Nat.Commun,J.Am.Chem.Soc.,Angew.Chem.Int.Ed.,Adv.Mater.等化学、材料以及生物医学相关国际一流期刊上,引用超过10000次,Hindex50。
(e)FD-1080J-聚集体的TEM图像、氢燃分子动力学模拟和J-聚集体示意图。料电(c)FD-1080单体和J-聚集体的圆二色谱图。
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