硬件上深挖用户需求,微语全产品布局细分精耕,内容上接连有王牌独家版权加持,PPTV智能电视在AWE现场充分展示实力,被观众赞为最有看头的电视品牌。 2017年获德国化学工程和生物技术协会(DECHMA)和德国催化协会催化成就奖(Alwin Mittasch Prize 2017),录精所带领的纳米和界面催化团队获首届全国创新争先奖牌。2016年获国际天然气转化杰出成就奖,生实蛮被评为中央电视台2016年度十大科技创新人物。 【Nature、艰难Science发文情况】本次调查报告以WebofScience为检索工具,在2014年到2018年,中国高校参与及合作研究共在Nature和Science上发表101篇材料类文章。微语2016年入选英国皇家化学会会士。欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,录精投稿邮箱[email protected]。 现在就让小编来盘点一下过去五年内材料领域国内常发Nature、生实蛮Science的团队,一睹大师们的风采。毫无疑问中科院排名居首高达18篇,艰难清华大学和北京大学紧随其后。 微语1995年获国家杰出青年基金资助。 令人比较诧异的是上海科技大学,录精发文数量也达到6篇。图3 TERS二维图谱钯/金界面的氢溢流可视化为了进一步阐释表面拓扑和硝基氢化之间的相关关系,生实蛮研究将双金属催化剂的STM图像与TERS图谱重叠进行联合图解(图4)。 例如,艰难催化加氢反应中常见的氢溢流现象,会显著影响活性位点的催化特性,进而直接改变反应的选择性和转化率。与图2的线扫结果一致的是,微语图4中的二维强度图谱展现出了钯区域的1336cm−1处峰强比金区域的要弱,表明钯区域的催化活性更高。 然而,录精常规光学表征方法受光学衍射限制,其空间分辨率仅在亚微米尺度,并常常需要超高真空的条件,无法反应真实的反应过程。根据TERS针尖的卷积效应,生实蛮一般强TERS信号的区域都会得到放大扩展。 |
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