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固體酸南京大學教授

發布時間: 2022-03-21 04:39:06

㈠ 關於納米材料的問題

在充滿生機的21世紀,信息、生物技術、能源、環境、先進製造技術和國防的高速發展必然對材料提出新的需求,元件的小型化、智能化、高集成、高密度存儲和超快傳輸等對材料的尺寸要求越來越小;航空航天、新型軍事裝備及先進製造技術等對材料性能要求越來越高。新材料的創新,以及在此基礎上誘發的新技術。新產品的創新是未來10年對社會發展、經濟振興、國力增強最有影響力的戰略研究領域,納米材料將是起重要作用的關鍵材料之一。納米材料和納米結構是當今新材料研究領域中最富有活力、對未來經濟和社會發展有著十分重要影響的研究對象,也是納米科技中最為活躍、最接近應用的重要組成部分。近年來,納米材料和納米結構取得了引人注目的成就。例如,存儲密度達到每平方厘米400g的磁性納米棒陣列的量子磁碟,成本低廉、發光頻段可調的高效納米陣列激光器,價格低廉高能量轉化的納米結構太陽能電池和熱電轉化元件,用作軌道炮道軌的耐燒蝕高強高韌納米復合材料等的問世,充分顯示了它在國民經濟新型支柱產業和高技術領域應用的巨大潛力。正像美國科學家估計的「這種人們肉眼看不見的極微小的物質很可能給予各個領域帶來一場革命」。納米材料和納米結構的應用將對如何調整國民經濟支柱產業的布局、設計新產品、形成新的產業及改造傳統產業注入高科技含量提供新的機遇。 研究納米材料和納米結構的重要科學意義在於它開辟了人們認識自然的新層次,是知識創新的源泉。由於納米結構單元的尺度(1~100urn)與物質中的許多特徵長度,如電子的德布洛意波長、超導相干長度、隧穿勢壘厚度、鐵磁性臨界尺寸相當,從而導致納米材料和納米結構的物理、化學特性既不同於微觀的原子、分子,也不同於宏觀物體,從而把人們探索自然、創造知識的能力延伸到介於宏觀和微觀物體之間的中間領域。在納米領域發現新現象,認識新規律,提出新概念,建立新理論,為構築納米材料科學體系新框架奠定基礎,也將極大豐富納米物理和納米化學等新領域的研究內涵。世紀之交高韌性納米陶瓷、超強納米金屬等仍然是納米材料領域重要的研究課題;納米結構設計,異質、異相和不同性質的納米基元(零維納米微粒、一維納米管、納米棒和納米絲)的組合。納米尺度基元的表面修飾改性等形成了當今納米材料研究新熱點,人們可以有更多的自由度按自己的意願合成具有特殊性能的新材料。利用新物性、新原理、新方法設計納米結構原理性器件以及納米復合傳統材料改性正孕育著新的突破。 1研究形狀和趨勢 納米材料制備和應用研究中所產生的納米技術很可能成為下一世紀前20年的主導技術,帶動納米產業的發展。世紀之交世界先進國家都從未來發展戰略高度重新布局納米材料研究,在千年交替的關鍵時刻,迎接新的挑戰,抓緊納米材料和柏米結構的立項,迅速組織科技人員圍繞國家制定的目標進行研究是十分重要的。 納米材料誕生州多年來所取得的成就及對各個領域的影響和滲透一直引人注目。進入90年代,納米材料研究的內涵不斷擴大,領域逐漸拓寬。一個突出的特點是基礎研究和應用研究的銜接十分緊密,實驗室成果的轉化速度之快出乎人們預料,基礎研究和應用研究都取得了重要的進展。美國已成功地制備了晶粒為50urn的納米cu材料,硬度比粗晶cu提高5倍;晶粒為7urn的pd,屈服應力比粗晶pd高5倍;具有高強度的金屬間化合物的增塑問題一直引起人們的關注,晶粒的納米化為解決這一問題帶來了希望, 根據納米材料發展趨勢以及它在對世紀高技術發展所佔有的重要地位,世界發達國家的政府都在部署本來10~15年有關納米科技研究規劃。美國國家基金委員會(nsf)1998年把納米功能材料的合成加工和應用作為重要基礎研究項目向全國科技界招標;美國darpa(國家先進技術研究部)的幾個計劃里也把納米科技作為重要研究對象;日本近年來制定了各種計劃用於納米科技的研究,例如 ogala計劃、erato計劃和量子功能器件的基本原理和器件利用的研究計劃,1997年,納米科技投資1.28億美元;德國科研技術部幫助聯邦政府制定了1995年到2010年15年發展納米科技的計劃;英國政府出巨資資助納米科技的研究;1997年西歐投資1.2億美元。據1999年7月8日《自然》最新報道,納米材料應用潛力引起美國白宮的注意;美國總統柯林頓親自過問納米材料和納米技術的研究,決定加大投資,今後3年經費資助從2.5億美元增 加至5億美元。這說明納米材料和納米結構的研究熱潮在下一世紀相當長的一段時間內保持繼續發展的勢頭。 2國際動態和發展戰略 1999年7月8日《自然》(400卷)發布重要消息 題為「美國政府計劃加大投資支持納米技術的興 起」。在這篇文章里,報道了美國政府在3年內對納米技術研究經費投入加倍,從2.5億美元增加到5億美元。柯林頓總統明年2月將向國會提交支持納米技術研究的議案請國會批准。為了加速美國納米材料和技術的研究,白宮採取了臨時緊急措施,把原1.97億美元的資助強度提高到2.5億美元。《美國商業周刊》8月19日報道,美國政府決定把納米技術研究列人21世紀前10年前11個關鍵領域之一,《美國商業周刊》在掌握21世紀可能取得重要突破的3個領域中就包括了納米技術領域(其它兩個為生命科學和生物技術,從外星球獲得能源)。美國白宮之所以在20世紀即將結束的關鍵時刻突然對納米材料和技術如此重視,其原因有兩個方面:一是德科學技術部1996年對2010年納米技術的市場做了預測,估計能達到14400億美元,美國試圖在這樣一個誘人的市場中佔有相當大的份額。美國基礎研究的負責人威廉姆斯說:納米技術本來的應用遠遠超過計算機工業。美國白宮戰略規劃辦公室還認為納米材料是納米技術最為重要的組成部分。在《自然》的報道中還特別提到美國已在納米結構組裝體系和高比表面納米顆粒制備與合成方面領導世界的潮流,在納米功能塗層設計改性及納米材料在生物技術中的應用與歐共體並列世界第一,納米尺寸度的元器件和納米固體也要與日本分庭抗禮。1999年7月,美國加尼福尼亞大學洛杉礬分校與惠普公司合作研製成功100urn晶元,美國明尼蘇達大學和普林斯頓大學於1998年制備成功量子磁碟,這種磁碟是由磁性納米棒組成的納米陣列體系,10bit/s尺寸的密度已達109bit/s,美國商家已組織有關人員迅速轉化,預計2005年市場為400億美元。1988年法國人首先發現了巨磁電阻效應,到1997年巨磁電阻為原理的納米結構器件已在美國問世,在磁存儲、磁記憶和計算機讀寫磁頭將有重要的應用前景。 最近美國柯達公司研究部成功地研究了一種即具有顏料又具有分子染料功能的新型納米粉體,預計將給彩色印橡帶來革命性的變革。納米粉體材料在橡膠、顏料、陶瓷製品的改性等方面很可能給傳統產業和產品注入新的高科技含量,在未來市場上佔有重要的份額。納米材料在醫葯方面的應用研究也使人矚目,正是這些研究使美國白宮認識到納米材料和技術將佔有重要的戰略地位。原因之二是納米材料和技術領域是知識創新和技術創新的源泉,新的規律新原理的發現和新理論的建立給基礎科學提供了新的機遇,美國計劃在這個領域的基礎研究獨占「老大」的地位。 3國內研究進展 我國納米材料研究始於80年代末,「八五」期間,「納米材料科學」列入國家攀登項目。國家自然科學基金委員會、中國科學院、國家教委分別組織了8項重大、重點項目,組織相關的科技人員分別在納米材料各個分支領域開展工作,國家自然科學基金委員會還資助了20多項課題,國家「863」新材料主題也對納米材料有關高科技創新的課題進行立項研究。1996年以後,納米材料的應用研究出現了可喜的苗頭,地方政府和部分企業家的介入,使我國納米材料的研究進入了以基礎研究帶動應用研究的新局面。 目前,我國有60多個研究小組,有600多人從事納米材料的基礎和應用研究,其中,承擔國家重大基礎研究項目的和納米材料研究工作開展比較早的單位有:中國科學院上海硅酸鹽研究所、南京大學。中國科學院固體物理研究所、金屬研究所、物理研究所、中國科技大學、中國科學院化學研究所、清華大學,還有吉林大學、東北大學、西安交通大學、天津大學、青島化工學院、華東師范大學,華東理工大學、浙江大學、中科院大連化學物理研究所、長春應用化學 研究所、長春物理研究所、感光化學研究所等也相繼開展了納米材料的基礎研究和應用研究。我國納米材料基礎研究在過去10年取得了令人矚目的重要研究成果。已採用了多種物理、化學方法制備金屬與合金(晶態、非晶態及納米微晶)氧化物、氮化物、碳化物等化合物納米粉體,建立了相應的設備,做到納米微粒的尺寸可控,並製成了納米薄膜和塊材。在納米材料的表徵、團聚體的起因和消除、表面吸附和脫附、納米復合微粒和粉體的製取等各個方面都有所創新,取得了重大的進展,成功地研製出緻密度高、形狀復雜、性能優越的納米陶瓷;在世界上首次發現納米氧化鋁晶粒在拉伸疲勞中應力集中區出現超塑性形變;在顆粒膜的巨磁電阻效應、磁光效應和自旋波共振等方面做出了創新性的成果;在國際上首次發現納米類鈣鈦礦化合物微粒的磁嫡變超過金屬gd;設計和制備了納米復合氧化物新體系,它們的中紅外波段吸收率可達 92%,在紅外保暖纖維得到了應用;發展了非晶完全晶化制備納米合金的新方法;發現全緻密納米合金中的反常hall-petch效應。 近年來,我國在功能納米材料研究上取得了舉世矚目的重大成果,引起了國際上的關注。一是大面積定向碳管陣列合成:利用化學氣相法高效制備純凈碳納米管技術,用這種技術合成的納米管,孔徑基本一致,約20urn,長度約100pm,納米管陣列面積達到 3mm 3mm。其定向排列程度高,碳納米管之間間距為100pm。這種大面積定向納米碳管陣列,在平板顯示的場發射陰極等方面有著重要應用前景。這方面的文章發表在1996年的美國《科學》雜志上。二是超長納米碳管制備:首次大批量地制備出長度為2~3mm的超長定向碳納米管列陣。這種超長碳納米管比現有碳納米管的長度提高1~2個數量級。該項成果已發表於1998年8月出版的英國《自然》雜志上。英國《金融時報》以「碳納米管進入長的階段」為題介紹了有關長納米管的工作。三是氮化嫁納米棒制備:首次利用碳納米管作模板成功地制備出直徑為3~40urn、長度達微米量級的發藍光氮化像一維納米棒,並提出了碳納米管限制反應的概念。該項成果被評為1998年度中國十大科技新聞之一。四是硅襯底上碳納米管陣列研製成功,推進碳納米管在場發射平面和納米器件方面的應用。五是制備成功一維納米絲和納米電纜,該成果研究論文在瑞典召開的1998年第四屆國際納米會議宣讀後,許多外國科學家給予高度評價。六是用苯熱法制備納米氮化像微晶;發現了非水溶劑熱合成技術,首次在300℃左右製成粒度達30urn的氮化鋅微晶。還用苯合成制備氮化鉻(crn)、磷化鈷(cop)和硫化銻(sbs)納米微晶,論文發表在1997年的《科學》雜志上。七是用催化熱解法製成納米金剛石;在高壓釜中用中溫(70℃)催化熱解法使四氯化碳和鈉反應制備出金剛石納米粉,論文發表在1998年的《科學》雜志上。美國《化學與工程新聞》雜志還發表題為「稻草變黃金---從四氯化碳(cc14)製成金剛石」一文,予以高度評價。 我國納米材料和納米結構的研究已有10年的工作基礎和工作積累,在「八五」研究工作的基礎上初步形成了幾個納米材料研究基地,中科院上海硅酸鹽研究所、南京大學、中科院固體物理所、中科院金屬所、物理所、中國科技大學、清華大學和中科院化學所等已形成我國納米材料和納米結構基礎研究的重要單位。無論從研究對象的前瞻性、基礎性,還是成果的學術水平和適用性來分析,都為我國納米材料研究在國際上爭得一席之地,促進我國納米材料研究的發展,培養高水平的納米材料研究人才做出了貢獻。在納米材料基礎研究和應用研究的銜接,加快成果轉化也發揮了重要的作用。目前和今後一個時期內這些單位仍然是我國納米材料和納米結構研究的中堅力量。 在過去10年,我國已建立了多種物理和化學方法制備納米材料,研製了氣體蒸發、磁控濺射、激光誘導cvd、等離子加熱氣相合成等10多台制備納米材料的裝置,發展了化學共沉澱、溶膠一凝膠、微乳液水熱、非水溶劑合成和超臨界液相合成制備包括金屬、合金、氧化物、氮化物、碳化物、離子晶體和半導體等多種納米材料的方法,研製了性能優良的多種納米復合材料。近年來,根據國際納米材料研究的發展趨勢,建立和發展了制備納米結構(如納米有序陣列體系、介孔組裝體系、mcm-41等)組裝體系的多種方法,特別是自組裝與分子自組裝、模板合成、碳熱還原、液滴外延生長、介孔內延生長等也積累了豐富的經驗,已成功地制備出多種准一維納米材料和納米組裝體系。這些方法為進一步研究納米結構和准一納米材料的物性,推進它們在納米結構器件的應用奠定了良好的基礎。納米材料和納米結構的評價手段基本齊全,達到了國際90年代末的先進水平。 綜上所述,「八五」期間我國在納米材料研究上獲得了一批創新性的成果,形成了一支高水平的科研隊伍,基礎研究在國際上佔有一席之地,應用開發研究也出現了新局面,為我國納米材料研究的繼續發展奠定了基礎。10年來,我國科技工作者在國內外學術刊物上共發表納米材料和納米結構的論文2400多篇,在國際上排名第五位,其中納米碳管和納米團簇在1998年度歐洲文獻情報交流會上德國馬普學會固體所一篇研究報告中報道中國科技工作者發表論文已超過德國,在國際排名第三位,在國際歷次召開的有關納米材料和納米結構的國際會議上,我國納米材料科技工作者共做邀請報告24次。到目前為止,納米材料研究獲得國家自然科學三等獎1項,國家發明獎2項;院部級自然科學一、二等獎3項,發明一等獎3項,科技進步特等獎1項;申請專利 79項,其中發明專利佔50%,已正式授權的發明專利6項,已實現成果轉化的發明專利6項。 最近幾年,我國納米科技工作者在國際上發表了一些有影響的學術論文,引起了國際同行的關注和稱贊。在《自然》和《科學》雜志上發表有關納米材料和納米結構制備方面的論文6篇,影響因子在6以上的學術論文(phys.rev.lett,j.ain.chem.soc .)近20篇,影響因子在3以上的31篇,被sci和ei收錄的文章占整個發表論文的 59%。 1998年 6月在瑞典斯特哥爾摩召開的國際第四屆納米材料會議上,對中國納米材料研究給予了很高評價,指出這幾年來中國在納米材料制備方面取得了激動人心的成果,在大會總結中選擇了8個納米材料研究式作取得了比較好的國家在閉幕式上進行介紹,中國是在美國、日本、德國、瑞典之後進行了大會發言。

4 納米產業發展趨勢

(1)信息產業中的納米技術:信息產業不僅在國外,在我國也佔有舉足輕重的地位。2000年,中國的信息產業創造了gdp5800億人民幣。納米技術在信息產業中應用主要表現在3個方面:①網路通訊、寬頻帶的網路通訊、納米結構器件、晶元技術以及高清晰度數字顯示技術。因為不管通訊、集成還是顯示器件,都要原器件,美國已經著手研製,現在有了單電子器件、隧穿電子器件、自旋電子器件,這種器件已經在實驗室研製成功,而且可能在2001年進入市場。②光電子器件、分子電子器件、巨磁電子器件,這方面我國還很落後,但是這些原器件轉為商品進入市場也還要10年時間,所以,中國要超前15年到20年對這些方面進行研究。③網路通訊的關鍵納米器件,如網路通訊中激光、過濾器、諧振器、微電容、微電極等方面,我國的研究水平不落後,在安徽省就有。④壓敏電阻、非線性電阻等,可添加氧化鋅納米材料改性。

(2)環境產業中的納米技術:納米技術對空氣中20納米以及水中的200納米污染物的降解是不可替代的技術。要凈化環境,必須用納米技術。我們現在已經制備成功了一種對甲醛、氮氧化物、一氧化碳能夠降解的設備,可使空氣中的大於10ppm的有害氣體降低到0.1ppm,該設備已進入實用化生產階段;利用多孔小球組合光催化納米材料,已成功用於污水中有機物的降解,對苯酚等其它傳統技術難以降解的有機污染物,有很好的降解效果。近年來,不少公司致力於把光催化等納米技術移植到水處理產業,用於提高水的質量,已初見成效;採用稀土氧化鈰和貴金屬納米組合技術對汽車尾氣處理器件的改造效果也很明顯;治理淡水湖內藻類引起的污染,最近已在實驗室初步研究成功。

(3)能源環保中的納米技術:合理利用傳統能源和開發新能源是我國當前和今後的一項重要任務。在合理利用傳統能源方面,現在主要是凈化劑、助燃劑,它們能使煤充分燃燒,燃燒當中自循環,使硫減少排放,不再需要輔助裝置。另外,利用納米改進汽油、柴油的添加劑已經有了,實際上它是一種液態小分子可燃燒的團簇物質,有助燃、凈化作用。在開發新能源方面國外進展較快,就是把非可燃氣體變成可燃氣體。現在國際上主要研發能量轉化材料,我國也在做,它包括將太陽能轉化成電能、熱能轉化為電能、化學能轉化為電能等。

(4)納米生物醫葯:這是我國進入wto以後一個最有潛力的領域。目前,國際醫葯行業面臨新的決策,那就是用納米尺度發展制葯業。納米生物醫葯就是從動植物中提取必要的物質,然後在納米尺度組合,最大限度發揮葯效,這恰恰是我國中醫的想法。在提取精華後,用一種很少的骨架,比如人體可吸收的糖、澱粉,使其高效緩釋和靶向葯物。對傳統葯物的改進,採用納米技術可以提高一個檔次。

(5)納米新材料:雖然納米新材料不是最終產品,但是很重要。據美國測算,到21世紀30年代,汽車上40%鋼鐵和金屬材料要被輕質高強材料所代替,這樣可以節省汽油40%,減少co2,排放40%,就這一項,每年就可給美國創造社會效益1000億美元。此外,還有各種功能材料,玻璃透明度好但份量重,用納米改進它,使它變輕,使這種材料不僅有力學性能,而且還具有其他功能,還有光的變色、貯光,反射各種紫外線、紅外線,光的吸收、貯藏等功能。

(6)納米技術對傳統產業改造:對於中國來說,當前是納米技術切入傳統產業、將納米技術和各個領域技術相結合的最好機遇。首先是家電、輕工、電子行業。合肥美菱集團從1996開始研製納米冰箱,可折疊的pvc磁性冰箱門封不發霉,用的是抗菌塗料,裡面的果盤都採用納米材料,發展輕工、電子和家用電器可以帶動塗料、材料、電子原器件等行業發展;其次是紡織。人造纖維是化纖和紡織行業發展的趨勢,中國紡織要在進入wto後能占據有利地位,現在就必須全方位應用納米技術、納米材料。去年關於保溫被、保溫衣的電視宣傳,提到應用了納米技術,特殊功能的有防靜電的、阻燃的等等,把納米的導電材料組裝到裡面,可以在11萬伏的高壓下,把人體屏蔽,在這一方面,紡織行業應用納米技術形勢看好;第三是電力工業。利用納米技術改造20萬伏和11萬伏的變壓輸電瓷瓶,可以全方位提高11萬伏的瓷瓶耐電沖擊的性能,而且釉不結霜,其它綜合性能都很好;第四是建材工業中的油漆和塗料,包括各種陶瓷的釉料、油墨,納米技術的介入,可以使產品性能升級。

1999年8月20日《美國商業周刊》在展望21世紀可能有突破性進展的領域時,對生命科學和生物技術、納米科學和納米技術及從外星球上索取能源進行了預測和評價,並指出這是人類跨入21世紀面臨的新的挑戰和機遇。諾貝爾獎獲得者羅雷爾也曾說過:70年代重視微米的國家如今都成為發達國家,現在重視納米技術的國家很可能成為下一世紀先進的國家。挑戰嚴峻,機遇難得,我們必須加倍重視納米科技的研究,注意納米技術與其它領域的交叉,加速知識創新和技術創新,為21世紀中國經濟的騰飛奠定雄厚的基礎。

編者按:激動人心的納米時代已經到來,人們的生活即刻將發生巨大的變化,然而,我們也要清醒地看到,市場上真正成熟的納米材料並不是很多。中科院院士白春禮院士認為,「真正意義的納米時代還沒有到來,我們正在充滿信心地迎接納米時代的到來。」

白春禮說,「人類進入納米科技時代的重要標志是納米器件的研製水平和應用程度。」納米科技發展到今天,距離納米時代的到來還有多遠呢,白春禮說,「納米研究目前還有許多基礎研究在進行中,在納米尺度上還有大量原理性問題尚待研究,納米科技現在的發展水平大概相當於計算機技術在20世紀50年代的發展水平,人類最終進入納米時代還需要30到50年的時間,50年後納米科技有可能像今天計算機技術一樣普及。」

對於納米科技,科學的態度是積極參與,腳踏實地地推動這一前沿科技的健康發展,既不需要商業炒作,也不需要科學炒作。

㈡ 國土資源部重點實驗室

1.國土資源部同位素地質重點實驗室

2013年,承擔各類項目29項,其中973計劃專題2項,行業專項課題8項,國家自然科學基金7項,地調項目2項,基本科研業務費項目4項,其他項目6項。以第一作者或通訊作者發表論文25篇,其中SCI檢索論文6篇。

Ar—Ar測年樣品超過150件。熱電離質譜實驗室全年運行機時率>80%;多接收器等離子體質譜實驗室全年運行機時率>280%;稀有氣體實驗室全年運行機時率>200%。組織了第六屆全球華人地質大會的同位素地質專題會議和第十屆全國同位素地質年代學與地球化學學術討論會。

在薊縣剖面下馬嶺組發現大量菱鐵礦,天山中段成礦帶成礦地質背景的同位素熱年代學應用研究、西准噶爾中基性岩牆的年代學和地球化學研究、(U-Th)/He等低溫熱年代學約束下庫車盆地吐孜2井構造熱演化研究方面均取得重要進展。建立了特殊樣品的鐵、銅、鎂的純化方法和微量樣品的鐵的純化方法。

第十屆全國同位素地質年代學與地球化學學術討論會

2.國土資源部地層與古生物重點實驗室

截至2013年底,實驗室共有固定人員20人,其中研究員11人、副研究員2人,博士生導師5人、碩士生導師2人,另有在站博士後4人。實驗室有多人新進入或留任國內外的相關學術組織:3人任國家古生物化石專家委員會第二屆委員,1人當選亞洲恐龍協會副理事長兼秘書長,4人進入中國古生物學會第十一屆理事會,10餘人在第四屆全國地層委員會各工作組任組長或成員。

「燕遼—熱河生物群重要脊椎動物宏演化與生態多樣性研究」榮獲2013年度北京市科學技術一等獎。「中國遼寧首次發現侏羅紀多瘤齒獸類哺乳動物」入選中國地質科學院2013年度十大科技進展。2013年,實驗室以第一作者或通訊作者發表科研論文26篇(其中Science論文1篇、其他SCI檢索論文14篇),出版專著1部。2013年,共承擔各類科研項目近30項。50餘人次參加了國內外學術會議,並有20餘人次做大會或分會學術報告;1人應邀赴台灣進行講學交流;邀請3名國內知名院士和學者來實驗室作學術報告;組織1次實驗室內部的學術交流會議。

重要成果:完成「魯科一鑽」1600米的鑽探工程,取芯率97%,為認識膠萊盆地晚白堊世地層層序、尋求陸相白堊系和古近系界線提供了極為珍貴的研究材料;研究了我國遼西中侏羅世多瘤齒類哺乳動物一新屬種(歐亞皺紋齒獸);系統描述了峽東地區埃迪卡拉紀多門類微體化石90種(其中3新屬、40新種),為埃迪卡拉紀生物地層劃分及國際對比、埃迪卡拉紀年代地層劃分及全球界線層型的建立提供了重要的古生物學依據;在河南、江西、內蒙古發現並研究了多種恐龍等爬行類動物化石,豐富了對恐龍演化的認識。

峽東地區埃迪卡拉紀微體化石的研究成果作為專刊發表於國際知名學術刊物上(封面)

3.國土資源部深部探測與地球動力學重點實驗室

2013年,承擔各類項目28項,其中國家專項1項,973項目1項、國家自然基金重點項目2項、面上項目5項,青年基金項目6項,公益性行業專項5項,地調項目8項。以第一作者或通訊作者發表SCI檢索論文31篇,其中國際SCI檢索論文22篇,國內SCI 檢索論文10篇。實驗室成員作為主要完成人獲國土資源科學技術一等獎1項、二等獎1項;獲中國地質調查成果一等獎1項;獲中國地質科學院2013年度十大科技進展1項。被地質研究所評為年度「優秀科研團隊」。

高銳主任向學術委員會作2013年工作進展匯報

實驗室開展多種形式的國際合作與開放研究,派出訪問學者1名,中美聯合培養博士後1名,參加了SSA、AGU等國際學術會議,接待國(境)外專家來訪6名,與美國、西班牙、蒙古等國知名大學及科研機構開展合作研究。依託已有項目經費設立8項開放研究項目,累計經費達491萬元,南京大學、吉林大學、同濟大學等高校團隊承擔了項目。培養了博士後3人、博士生7人、碩士生6人。

重要成果:天山與塔里木盆山結合部深反射剖面揭示出現今岩石圈尺度構造關系及造山變形深部動力學過程。突破深反射地震探測技術瓶頸,獲得青藏高原腹地巨厚地殼強反射。用深反射地震剖面綜合分析解釋了龍門山地殼結構,系統地建立了青藏高原東緣構造演化模型。寬頻地震觀測研究發現華南大陸東南緣「薄岩石圈」。與深地震反射剖面和多種地球物理綜合研究,提出了成礦地球動力學模式。

橫過班公—怒江縫合帶及羌塘盆地中央隆起的深反射地震剖面獲得可靠Moho反射

4.國土資源部成礦作用與資源評價重點實驗室

2013年6月4日,國土資源部黨組書記、部長姜大明一行來實驗室調研

實驗室以高分通過評估 

申報國家重點實驗室進展匯報會

地球物理勘查新技術新方法高級研討班在廈門舉行

2013年6月4日,國土資源部黨組書記、部長姜大明一行到實驗室調研。2013年6月21日,實驗室以114.6分的高分通過部科技司組織的現場評估。2013年12月10日,中國地質科學院組織召開成礦作用與資源評價重點實驗室申報國家重點實驗室進展匯報會。專家們一致認為實驗室緊密圍繞國家目標,瞄準國際礦產資源科學前沿,創新成礦理論,開展礦產資源評價,特色和優勢明顯、設備精良、科研成果豐碩,為我國地質找礦勘查作出了突出貢獻,建議按照國家重點實驗室建設的要求組織論證材料,盡快申報。

據不完全統計,2013年發表論文107篇,其中SCI檢索論文37篇,含國際SCI檢索論文21篇,國內核心期刊論文70篇;出版專著2部;獲國家發明專利2項、實用新型專利3項。協辦了第六屆全國成礦理論與找礦方法學術討論會、第十屆全國同位素地質年代學與同位素地球化學學術討論會、固體地球科學重點實驗室聯盟學術委員會會議和全國岩石學與地球動力學研討會等,還舉辦了多期實驗和探測技術培訓班。

實驗室新引進Helix SFT稀有氣體同位素質譜儀、激光剝蝕等離子質譜Bruker M90和MICRO/LAS 193nm激光剝蝕系統。各類在研項目經費6000萬元。指導中鋁資源公司、西藏地質五隊在多龍銅金礦集區發現榮那超大型銅金礦(勘查確定銅資源量超過450萬噸,伴生金超過80噸),釐定為典型的斑岩—淺成低溫熱液成礦系統。運用地球物理新技術和綜合信息技術,在東准瓊河壩拉伊克勒克覆蓋區發現多處異常,經鑽探驗證,探明了高品位的矽卡岩型銅鐵礦和高品位斑岩鉬礦體。

HELIX SFT稀有氣體同位素

MICRO/LAS 193nm

5.國土資源部鹽湖資源與環境重點實驗室

2013年,承擔項目23項,總經費3200萬元,其中國家自然科學基金項目5項,973課題3項,公益性行業專項2項,地質調查計劃項目1項和工作項目10項,其他項目3項。發表學術論文27篇,其中國際SCI檢索論文4篇,國內SCI檢索論文4篇,國內EI檢索論文3篇,中文核心期刊論文12篇,會議論文4篇。參加國內外學術會議16人次,做學術報告7人次,邀請國內外專家來做報告3人次。2013年成為國土資源科普基地。獲中國地質科學院2013年度十大科技進展1項。

在鄭綿平院士帶領下,在鉀鹽資源勘查與基礎研究、鹽湖資源調查、鹽湖古氣候古環境研究、油田水資源調查評價以及火星試驗場研究等方面取得了重要進展。在普洱市寧洱縣一帶發現找鉀有利區,主體埋藏深約500~1500米;調查西藏湖泊15個,其中11個為前人沒有調查過的湖泊,填補了這些湖泊水化學等資料空白,估算了三個鹽湖資源量;在青藏高原柴達木盆地鹽湖區,建立了火星鹽類環境類比試驗場。

MK-1井含鉀石鹽岩心

MK-1井含鉀石鹽鏡下鑒定

鄭綿平主任在雲南察看鉀鹽鑽探岩芯

參加44LPSC會議並與同行交流

6.國土資源部新構造運動與地質災害重點實驗室

2013年實驗室承擔各類項目73項,其中地調項目32項,公益性行業專項4項,國家自然科學基金15項,科技支撐1項,973項目1項。發表論文71篇,其中SCI檢索論文19篇,EI檢索論文7篇,中文核心期刊論文28篇,科技核心期刊論文10篇;出版專著3部。獲發明專利2項、實用新型專利1項。獲國土資源科學技術二等獎1項,中國地質調查成果一等獎1項,中國地質學會2013年度十大地質科技進展1項。實驗室邀請專家講學4次,派出交流或學習4人次(2次國外)。在部組織的重點實驗室評估中獲得優秀。

現有研究人員38人,實驗人員20人,管理人員2人。2013年培養研究生37人。2人獲得院新華聯科技獎,1人獲得中國地質學會青年地質科技獎銀錘獎。1人入選中國地質調查局首批高層次地質人才計劃,2人入選中國地質調查局青年地質英才計劃。

2013年12月在京組織召開了「新構造運動與地質災害重點實驗室」2013年度學術年會暨工程滑坡與地震滑坡防治關鍵科技問題研討會。圍繞「工程滑坡與地震滑坡防治關鍵科技問題」主題,安排了有關工程滑坡防治研究方面的5個專題報告,地震滑坡防治研究4個專題報告。

實驗室學術年會

在四川蘆山地震地質及地質災害應急調查中,分析研究了蘆山地震的發震構造、地應力變化特點,並分析總結了地震地質災害的發育特徵及其成災規律,為蘆山地震災區應急地質調查和救災部署提供了決策參考和技術支撐。

在雅礱江畔調查崩塌危岩體

7.國土資源部古地磁與古構造重建重點實驗室

2013年在研項目25項,發表科研論文30餘篇,其中SCI檢索論文13篇,EI檢索論文2篇,中文核心期刊論文11篇,受邀專題報告1個。研究人員和技術人員16名,國外留學人員2名,其中具有博士學位12名,博導6名,碩導6名,研究員9人,副研究員3人,助理研究員1人。客座人員7名,其中院士1人,研究員6人。目前在讀13名博士、11名碩士,並有1名博士後出站,6名博士後在站。

1人入選首批國土資源科技創新領軍人才開發和培養計劃,1個團隊入選首批國土資源科技創新團隊培育計劃,1人入選首批中國地質調查局高層次地質人才計劃,1人獲中國地質學會第十四屆青年地質科技獎金錘獎。獲中國地質科學院2 013年度十大科技進展1項。

參加了構造地質論壇會議、中國地球物理年會,並作學術報告,展示了成果;赴南極、法國、吉爾吉斯、美國、奧地利等開展學術交流和科學考察。

古地磁與古構造重建重點實驗室人員赴奧地利參加EGU會議

完成了南極拉斯曼丘陵地區1:25000地質圖(待出版),這是我國在南極地區完成的第一張大比例尺地質圖。重新釐定了南極溫德米爾群島及其內陸地區中元古代構造事件,該構造活動帶穿過南極內陸,與北美南部格林威爾期活動帶相連,增生造山作用在該事件中發揮了重要作用。

2G 755-4K長岩心超導磁力儀測試系統

8.國土資源部生態地球化學重點實驗室

2013年11月以「土壤地球化學環境現狀與污染防控」為主題的香山科學會議第477次學術討論會在京召開。為配合香山科學會議,實驗室舉辦了「生態環境地球化學關鍵科學問題研討會」;舉辦「礦山環境地球化學研究系列講座」,邀請李冰研究員等8位專家就礦床學、表生地球化學、礦物加工工藝學、地球化學環境監測、元素形態分析等作了學術報告。

參加第三十三屆二A英大會

2013年發表論文30篇,其中SCI檢索論文17篇。3人赴芬蘭開展環境修復領域的學術交流和合作磋商;與加拿大PARSON′S公司開展交流與磋商;出訪歐洲著名的蘭卡斯特環境中心;參加了韓國二A英大會;赴英國Hall Analytical Laboratories Ltd 學習高分辨磁質譜原理、調諧方法和儀器維護方法。

在芬蘭開展學術交流

地調計劃項目《生態地球化學環境修復技術研究》通過驗收,項目在金屬礦山、稀土礦山地球化學環境及與人體健康研究、環境污染的控制與修復研究及示範等方面取得成果。地調工作項目《中國農業生態地球化學評價體系研究與成果集成(測試中心)》通過驗收,項目完成了我國低硒帶典型地區生態環境中硒的現狀和演變的研究工作,對造成環境低硒的主要地學因素作了較全面的分析,對目前仍然存在的大骨節病高發區的地學環境開展了研究。

生態環境地球化學關鍵科學問題研討會參會人員合影

9.國土資源部地下水科學與工程重點實驗室

參與組織承辦第二屆全國地下水污染學術研討會和中國地質學會水文地質專業委員會2013年年會暨地下水與生態學術研討會。到德國、法國、澳大利亞、美國交流學習6次,參加在荷蘭、澳大利亞、法國、印度尼西亞以及西安、北京等舉辦的國際學術會議8次,參加國內學術交流、學術會議多次。澳大利亞、美國、日本、香港、中科院等國內外知名學者來訪9次,了解了國內外研究動態,學習了先進經驗,取得了良好效果。

地下水科學與工程重點實驗室參與承辦的地下水與生態學術研討會

不同密度粘性土弱透水層超濾性能實驗結果

地面沉降壓縮釋水機理圖

承擔由國際原子能機構(IAEA)資助的國際合作項目2項,項目名稱為「利用重復同位素示蹤分析技術評價華北平原高強度地下水開采條件下的補給和水文動力學響應」和「華北平原濱海地區承壓含水層古地下水年齡測定」。承擔973項目《華北平原地下水演變機制與調控》第3課題《深層含水層系統變異與地下水可更新能力演變機理》,深化了水—土復合作用及地面沉降發生機理認識,編制了華北平原地面沉降防治分區圖,探索了地下淡水—鹹水界面移動與驅動機制,證明了越流過程中粘性土存在阻鹽效應,認識了復合地下水漏斗演變及地下水可更新能力。

IAEA國際合作項目協調會在維也納召開

10.國土資源部地球化學探測技術重點實驗室

2013年,實驗室建立了全國地球化學基準網。通過研究製作了全國稀土和稀有分散元素地球化學圖及全國放射性元素(釷、鈾、鉀)地球化學基準圖,發現了鎘等8個重金屬元素與人類活動存在密切關系,初步發現氧化鈣含量分布與降雨量和酸雨分布之間存在密切關系,同時發現成礦元素,如金、鎢、錫、銅、鉛、鋅、鈾、稀土等分布與已有的成礦省和大型礦集區分布存在顯著的空間對應關系。基準網研究工作的深入將為化學元素在中國大陸的演化、全國資源評價、未來環境變化提供定量參照標尺。

鄂爾多斯盆地東勝地區鈾地球化學圖

盆地穿透性地球化學探測理論與技術取得原創性成果,並在鄂爾多斯盆地砂岩型鈾礦區域調查中取得實效。在鄂爾多斯盆地成功開展了砂岩型鈾礦區域地球化學勘查方法實驗。在區域上使用微細粒級地球化學探測技術,准確圈定了砂岩型鈾礦礦化出露區與礦床隱伏區的區域地球化學異常。

推進全球尺度地球化學國際研究中心獲得聯合國教科文組織正式批准。

王學求主任向CCOP國家培訓班學員示範地球化學樣品採集方法

11.國土資源部地球物理電磁法探測技術重點實驗室

在國家863計劃、水合物國家專項和公益性行業專項共同支持下,在祁連山木里地區開展了陸域天然氣水合物物化探方法技術攻關。通過實驗研究了水合物礦藏的地球物理和地球化學響應特徵,初步建立了判斷水合物成藏的物化探綜合指示標志,提出凍土、斷裂、地下水環境和氣源是水合物成藏的重要控制條件;確立了地震、電磁法、有機地球化學勘查方法技術組合,建立了預測評價指標。

木里地區水合物主要成藏模式示意圖

(1)依據物化探方法提出的驗證井位成功鑽遇水合物實物樣品。研究了水合物礦藏的地球物理和地球化學響應特徵,初步建立了判斷水合物成藏的物化探綜合指示標志。水合物地震學響應呈現「高頻、弱振幅」特徵,不存在海洋地震剖面上的BSR特徵。

水合物地震學響應呈現「高頻、弱振幅」特徵

(2)提出凍土、斷裂、地下水環境和氣源是水合物成藏的重要控制條件;深部烴類氣體沿斷裂構造向上運移,在凍土的封蓋下,在斷裂破碎帶內富集,在穩定的地下水環境下,於適合的溫壓條件下成藏是木里地區水合物的主要成藏模式之一。

(3)確立了地震、電磁法、有機地球化學勘查方法技術組合,建立了預測評價指標。

(4)在DK9孔井下188.20~367.59米區間,發現4層水合物,單層厚度超過20米,累計厚度45.56米。

DK9孔井

12.國土資源部岩溶生態系統與石漠化治理重點實驗室

實驗室學術會議

2013年,承擔各級各類項目26項,其中國家科技支撐2項,國家科技專項1項,省級科技計劃及國土資源公益性行業專項項目12項,其他項目11項,研究項目總經費達4914.66萬元;公開發表學術論文31篇,其中5篇為SCI檢索論文;出版專著1部;承辦或參加學術會議11次,大會報告5人次。

實驗室年會

1人入選首批國土資源科技領軍人才開發和培養計劃;實驗室引進碩士2人,培養在讀博士3人、碩士13人,加強了科研隊伍建設;資助開放課題4項。地調計劃項目「中國地質碳匯潛力研究」成果報告通過評審,養殖場廢棄物資源化處理技術與模式、烏蒙山片區生態環境地質調查評價、岩溶土壤改良增匯技術、典型岩溶峰叢窪地水土保持技術研究、從古地理學角度探討廣西石漠化分布特徵、利用遙感影像反演土壤屬性及元素含量、土壤空氣二氧化碳濃度變化特徵、不同石漠化等級下土壤—植被—大氣連續體水勢梯度及其環境效應、鶴慶縣石漠化調查初步分析、滇中引水工程鶴慶岩溶與水文地質專題研究等方面均取得了進展。

岩溶生態系統與石漠化治理重點實驗室2013年學術委員會會議人員合影

13.國土資源部岩溶動力學重點實驗室

2013年,實驗室新增國家自然科學基金3項(含面上1項),廣西自然科學基金4項(含重點1項),國家留學基金1項,其他項目24項,總經費1657萬元。出版專著1部,發表論文35篇,其中SCI檢索論文5篇,EI檢索論文2篇。1人入選地調局青年地質英才計劃,2人入選首批國土資源傑出青年科技人才培養計劃,1個團隊入選國土資源科技創新團隊培育計劃。獲中國地質調查成果一等獎1項。實驗室順利通過國土資源部重點實驗室評估,並先後被中國地質調查局認定為「全球氣候變化中心」,被廣西科技廳認定為「廣西院士工作站」,被科技部認定為「岩溶動力系統與全球變化國際聯合研究中心」。完成中國地質碳匯綜合潛力調查,為國家「增匯、減排」提供科學決策;與德國美因茨大學共同研究碳酸酐酶的作用機制,為中國西南岩溶區如何利用生物技術開展石漠化治理提供了科學依據,該研究成果發表在《Planta》上(影響因子3.65)。

「岩溶動力系統與全球變化國際聯合研究中心」揭牌

實驗室學術會議(袁道先院士作報告)

岩溶泉群發育特徵考察

邀請外國專家來實驗室作報告

㈢ 實至名歸諾貝爾化學獎,鋰電池這項技術如何改變了我們的生活

2019年諾貝爾化學獎授予美國固體物理學家約翰·古迪納夫、斯坦利·惠廷厄姆和日本化學家吉野彰,以表彰他們在鋰電池領域的貢獻。三名科學家將平分900萬瑞典克朗(約合91萬美元)獎金。記者就此采訪了南京大學、南京工業大學的多位教授所有的受訪教授都異口同聲:三位教授的獲獎是實至名歸,尤其是97歲高齡的美國固體物理學家約翰·古迪納夫,「我們都認為,他應該早就得這個獎了。」


記者此次采訪的多位教授,都對古迪納夫並不陌生。南京大學化學化工學院金鍾教授告訴記者,目前「足夠好」先生仍在研究新型的儲能電池體系,尤其是高安全的固態鋰電池,每年都保持著很高質量的科研產出。在一些會議上,也不乏他的身影。「他為人非常和善,而且平易近人。他有很多新的想法,一直在突破自己,講報告的時候條理非常清晰,寫的文章不僅提出新概念,也將原理解釋得非常清晰。」金鍾說,他還教導出一批又一批做電池的高手,無論在學術界還是產業界,都有他的弟子們的身影。

㈣ 求無機化學研究領域最新發展動態

無機化學研究最新進展

陳 榮 梁文平

(國家自然科學基金委員會化學科學部,北京 100085)

近幾年我國無機化學在國家自然科學基金及其它基礎項目的支持下,基礎研究取得突出進展,成果累累,一批中青年專家的工作脫穎而出。有的專家在科研成果轉化、產業化方面作出了突出成績;有的專家在國際高水平的專業雜志Science, Accounts of Chemical Reserch , Angew.Chem.Int.ed., J. Am. Chem. Soc.上發表了一批有影響的科學論文。以化學著名期刊Angew. Chem. Int. Ed.和J. Am. Chem. Soc.為例,據不完全統計,近10年來,大陸學者在Angew. Chem. Int. Ed. 上共發表論文44篇,其中無機化學領域的專家發表18篇,佔41%。特別是近兩年,大陸學者在Angew. Chem. Int. Ed. 上共發表論文30篇,無機化學領域的專家發表16篇,佔53%,增長迅速;近10年大陸學者在J. Am. Chem. Soc. 上發表論文53篇,無機化學學者發表11篇,佔20%;有機化學領域的專家,在Angew. Chem. Int. Ed. 上共發表論文8篇;在J. Am. Chem. Soc. 上發表論文14篇,也表現出良好的發展勢頭。我們相信在國家自然科學基金的資助下,化學學科能夠繼續取得基礎研究的突破,開創新領域,開展國際領先的獨創性研究工作。無機化學的在以下幾個方面取得了令人矚目的成績:

1. 中國科技大學錢逸泰、謝毅研究小組在水熱合成工作基礎上,在有機體系中設計和實現了新的無機化學反應,在相對低的溫度制備了一系列非氧化物納米材料。溶劑熱合成原理與水熱合成類似,以有機溶劑代替水,在密封體系中實現化學反應。他們在苯中280℃下將GaCl3和Li3N反應製得納米GaN的工作發表在Science上,審稿人評價為「文章報道了兩個激動人心的研究成果:在非常低的溫度下苯熱制備了結晶GaN;觀察到以前只在超高壓下才出現的亞穩的立方岩鹽相。……」文章已被Science 等刊物引用60次。在甲苯中溶劑熱共還原製成InAs,文章發表在J. Am. Chem. Soc.上;在KBH4存在下,在毒性低的單質As和InCl3反應製得納米InAs,文章發表在Chem. Mater.上;在700℃下將CCl4和金屬Na發生類似Wurtz反應製成金剛石,該工作在Science上發表不久就被美國《化學與工程新聞》評價為「稻草變黃金」;用溶劑熱合成了一維CdE(E=S,Se,Te),文章發表在Chem. Mater.上;用金屬Na還原CCl4和SiCl4在400℃下製得一維SiC納米棒的工作發表在Appl. Phys. Lett.上,被審稿人認為這是一種「新穎的和非常有趣的合成方法,……將促進該領域更深入的工作」;多元金屬硫族化合物納米材料的溶劑熱合成:如AgMS2 和CuMS2(M=Ga,In)的文章分別發表在Chem. Commum.和Inorg. Chem.;成功地將部分硫族化合物納米材料的溶劑制備降至室溫,其中一維硒化物的工作發表在J. Am. Chem. Soc. 和Adv. Mater.上;不定比化合物的制備和亞穩物相的鑒定:如Co9S8等不定比化合物的溶劑熱合成發表在Inorg. Chem.上,岩鹽型GaN亞穩相的高解析度電鏡鑒定工作發表在Appl. Phys. Lett.上。

2. 吉林大學馮守華、徐如人研究組應用水熱合成技術,從簡單的反應原料出發成功地合成出具有螺旋結構的無機椨謝�擅贅春喜牧希?/FONT>M(4,4'-bipy)2(VO2)2(HPO4)4 (M=Co; Ni)。在這兩個化合物中,PO4四面體和VO4N三角雙錐通過共用氧原子交替排列形成新穎的V/P/O無機螺旋鏈。結構中左旋和右旋的V/P/O螺旋鏈共存。這些左旋和右旋的螺旋鏈嚴格交替,並被M(4,4'-bipy)2結構單元連接,形成開放的三維結構。無機螺旋鏈的形成,歸因於M(4,4'-bipy)2結構單元上的兩個聯吡啶剛性分子分別與兩個相鄰螺旋鏈上的釩原子配位產生的拉力。研究結果發表在Angew. Chem. Int. Ed. 2000, Vol. 39, No. 13, 2325-2327。

鑒於在國際上無機水熱合成前沿領域的系統和創新性研究工作,吉林大學無機合成與制備化學國家重點實驗室馮守華教授和徐如人院士2001年應邀為美國化學會《化學研究評述》(Accounts of Chemical Reserch)撰寫綜述論文。綜述題目為「New Materials in Hydrothermal Synthesis」 (Acc. Chem. Res.,34(3),239?/FONT>247,2001)。該文從以下七個方面系統地總結了新材料水熱合成化學方面的研究成果:微孔晶體;離子導體;復合氧化物和復合氟化物;低維磷酸鋁;無機/有機雜化材料;特殊聚集態材料;材料,生命,環境與社會問題。

3. 南京大學熊仁根、游效曾等在光學活性類沸石的組裝及其手性拆分功能研究方面設計和合成具有手性與催化功能的無機椨謝�踴�畝轡�峁梗��歉男粵斯庋Щ鈈緣奶烊揮謝�┪?/FONT>(奎寧),以它作為配體同金屬離子自組裝構成了一個能進行光學拆分(或選擇性的包合S-構型)消旋2-丁醇和3-甲基-2-丁醇,拆分率達98%以上的三維多孔類沸石。在成功設計這個類沸石時,我們主要考慮了以下一些因素:負一價陰離子的配體(排除了外部陰離子占據空洞的可能性);配體具有大量的有機部分增強了疏水性;同時也有親水基團, N、OH等基團共存於一個配體中, 這樣配體具有兩性;多個手性中心(4個)。這是目前第一個能拆分的具有光學活性的類沸石,該工作被認為是非常重要和有意義的工作,發表在Angew. Chem. Int. Ed.,(2001,40,4422-4425)上,並被選為Hot Paper。

4. 中國科學院福建物質結構研究所洪茂椿、吳新濤等在納米材料和無機聚合物方面的工作有30篇論文發表在國際高水平的刊物如Angew. Chem. Int. Ed.,J. Am. Chem. Soc.,Chem. Eur. J.,Chem. Comm.,Inorg. Chem.上,引起了國內外同行的廣泛重視。

他們在納米金屬分子籠(nanometer-sized metallomolecular cage)的合成,結構和性能研究方面考慮有機橋聯配體與金屬離子的協同作用和結構調控,設計合成了一種含有機硫和氮的三齒橋聯配體tpst, 其中的吡啶環與中心隔離體通過柔性的硫醚聯結. 通過tpst配體與兩價的鎳、鈀或鉑離子自組裝反應,我們成功地構築了具有Oh對稱的立方體金屬-有機籠子[Ni6(tpst)8Cl12],其籠內體積超過1000?3,可以同時容納多種離子和溶劑分子。 該籠子在100° C下穩定並有12個較大的可變的窗口,可以讓小分子進出籠子。這是目前已測定單晶結構的容量最大的一個金屬-有機籠子( J. Am. Chem. Soc. 2000, 122,4819-4820)。

進行了具有大孔洞的新型金屬¾ 有機類分子篩(New type of metal-organic macroporous zeotype) 的合成,結構和性能的研究。這一方面的研究工作主要集中在合成合適的有機配體設計合成孔洞大小和形狀適宜的復合聚合物。他們最近把tpst 配體和一價的金屬離子進行逐步組裝,製成了一種具有納米級管的一維聚合物[Ag7(tpst)4(ClO4)2(NO3)5]n , 管中可以同時容納離子和小分子。 這是目前唯一的一種具有金屬-有機的納米管的一維聚合物。

他們還成功地構築了一個新型的具有納米級孔洞的類分子篩[{Zn4(OH)2(bdc)3}· 4(dmso)2H2O]n , 其中孔洞的大小近一納米。骨架的金屬可以是具有催化活性的金屬團簇。把多齒羧酸大配體與稀土金屬和過渡金屬離子反應,製成了多種含稀土金屬和過渡金屬且具有大孔洞的一維、二維和三維聚合物, [Gd2Ag2(pydc)4(H2O)4]n [{Gd2Cu3(pydc)6(H2O)12}.4H2O]n ,[{Gd4Cu2(pydc)8 (H2O)12}.4H2O]n ,[{Gd2Zn3(pydc)6(H2O)12}.4H2O]n ,[{Gd4Zn2(pydc)8

金屬納米線和金屬-有機納米板的合成和結構研究。設計合成了一些金屬納米線、金屬-非金屬納米線和金屬有機納米板,應用結構化學研究手段,研究它們的自組裝規律、空間結構、電子結構及其物理化學性能,探索空間結構與性質和性能的關系規律。

5.北京大學高松研究小組在磁分子材料的研究方面取得了突出成果。 外磁場依賴的特殊的磁弛豫現象。 在水溶液中以1:1:1的摩爾比緩慢擴散K3[M(CN)6] (M = FeIII,CoIII), bpym (2,2』-bipyrimidine) 和Nd(NO3)3, 合成了第一例氰根橋聯的4f-3d二維配位高分子[NdM(bpym)(H2O)4(CN)6]× 3H2O, 24個原子形成的大六邊形環, 分別以頂點和邊相連, 構築成獨特的二維拓撲結構。通過對結構相同的兩個化合物的磁性比較研究,確定了NdIII-FeIII間存在弱的鐵磁相互作用。盡管在2K以上未觀察到長程磁有序,零外場下變溫交流磁化率也表現出通常的順磁行為,但是,在外磁場(2kOe)存在時交流磁化率表現出慢的磁弛豫現象, 與超順磁體和自旋玻璃有類似之處。用該體系幾何上的自旋阻挫給予了初步解釋(Angew. Chem. -Int. Ed., 40(2), 434-437, 2001)。

金屬簇合物為結構單元的超分子組裝。 以混合稀土鹽Dy(ClO4)3和天冬氨酸的水溶液, 調節溶液的pH到大約6.5, 合成得到了一個三維開放骨架結構的配位高分子, 其孔徑達11.78A。 用天冬氨酸這個二元羧酸替代一元氨基羧酸的結果是, 在生理pH條件下形成的氨基酸稀土配合物從分立的四核立方烷結構組裝成三維的超立方烷(Angew. Chem.-Int. Edit., 39(20), 3644-6, 2000)。

氰根橋聯的三維鐵磁體。以以4d金屬離子Ru(III) 穩定的的二氰根配合物[RuIII(acac)2(CN)2]-為「建築塊」與3d金屬離子Mn(II)反應,合成了一個氰根橋聯的類金剛石結構的三維配位高分子。磁性研究表明,Ru-Mn間呈鐵磁性作用,並且在3.6 K 以下表現出長程鐵磁有序。這是第一例含Ru(III)的分子鐵磁體。

緩慢擴散Cu(en)(H2O)2SO4的水溶液到K3[Cr(CN)6]的水-乙醇溶液,得到一個氰根橋聯的結構新穎的三維配位高分子[Cu(EtOH)2][Cu(en)]2[Cr(CN)6]2,磁性研究表明,Cr-Cu間呈鐵磁相互作用,並且在57 K以下表現出長程鐵磁有序。這是第一個結構和磁性表徵的Cr-Cu三維分子磁體(Angew. Chem.-Int. Edit., 40(16), 3031-3, 2001; J. Am. Chem. Soc., 123, 11809-10, 2001)。

6.清華大學李亞棟研究組在新型一維納米結構的制備、組裝方面取得了突出的進展。 李亞棟課題組首次發現了由具有準層狀結構特性的金屬鉍形成的一種新型的單晶多壁金屬納米管,有關研究成果在美國化學會志上(J. Am. Chem. Soc. 123(40), 9904~9905, 2001)報道。這是國際上首例由金屬形成的單晶納米管,鉍納米管的發現為無機納米管的形成機理和應用研究提供了新的對象和課題。

他們還設計利用人工合成的有機無機層狀結構作為前驅體合成出金屬鎢單晶納米線和高質量的WS2納米管,並藉助小角X射線衍射和高分辨電鏡微結構分析,詳細研究了由層狀前驅體到納米管的層狀捲曲機制,為一維納米線和納米管的合成提供了新的方法和思路。這方面的工作發表在德國應用化學(Angew. Chem. Int. Ed. 41(2), 333~335, 2002)和美國化學會志(J. Am. Chem. Soc. 124(7), 1411~1416, 2002)上。

一維氧化物納米線、帶及管由於其廣泛的應用情景而倍受重視。李亞棟等通過液相反應途徑,在較溫和的條件下成功地合成了高質量的a 和b 二氧化錳納米線和納米棒,同時實現了對產物成相的調控。此外,他們還合成出了單晶MoO3納米帶和鈦酸鹽納米管。這方面的工作部分已發表在美國化學會志(J. Am. Chem. Soc. 124(12), 2880~2881, 2002)等雜志上。

無機化學在最近幾年裡所取得的突出進展主要表現在固體材料化學、配位化學方面,在某種程度上與國際保持同步發展。從傳統的無機化學角度來看,生物無機化學和放射化學的研究則相對滯後。在國家自然科學基金委員會政策局、化學部和中國科學院化學部的共同支持下,2002年3月5-7日在深圳舉行了生物無機化學發展戰略研討會。會議分析了國內外生物無機化學發展過程和在目前生命科學和化學科學交叉發展相互促進的強大動力和趨勢。我國生物無機化學是在20世紀80年代開始發生發展的,當時落後於國際約10年。在國家自然科學基金委員會十幾年連續支持下,在全體從事生物無機化學研究者的努力下,生物無機化學的研究10年內躍升了三個台階,研究對象從生物小分子配體上升到生物大分子;從研究分離出的生物大分子到研究生物體系;近年來又開始了對細胞層次的無機化學研究,研究水平逐年提高。我國在金屬配合物與生物大分子的相互作用、金屬蛋白結構與功能、金屬離子生物效應的化學基礎,以及無機葯物化學、生物礦化方面都有了相對固定的研究方向,研究隊伍日益年輕化。但我國生物無機化學的總體水平與國際水平還有一定差距,究其原因是研究經費投入不足,研究周期較長,但最突出的問題是缺乏傑出的青年研究人才。放射化學的研究也表現出以上特點,其中最重要的也是要扶持年青的研究人才脫穎而出。

New Research Progress in Inorganic Chemistry

Chen Rong, Liang Wenping

(Department of Chemical Sciences, National Natural Science Foundation of China, Beijing 100085)

Key words: Inorganic Chemistry, Innovation Research Groups, Inorganic Synthesis

㈤ 材料化學工程國家重點實驗室(南京工業大學)的科研領域

實驗室面向國家重大需求和國際學術前沿,以建設材料化學工程領域高水平的科學研究、人才培養和學術交流基地為目標,圍繞「用化學工程的理論與方法指導材料制備與加工過程」、「發展以新材料為基礎的化工單元技術與理論」的學術思路,開展創新性應用基礎研究,致力於解決制約我國過程工業可持續發展的能源、資源和環境等瓶頸問題,構建化學工程與材料學科交叉研究的平台。
研究方向一:材料結構與傳遞現象
研究思路是通過分子模擬手段和必要的實驗研究,在多尺度范圍內揭示材料結構、性能與制備的關系,並對過程設計、生產加工的流程進行模擬,構建材料化學工程的理論基礎。在研究方向的選擇上,研究材料的分子設計,通過模擬和實驗研究揭示材料的結構-性能關系,從而實現根據最終產品的性能要求裁剪、構築材料的分子結構的目的;通過研究材料微結構傳遞和反應物質與材料的相互作用規律以及這種作用規律與宏觀環境的變化關系,描述微結構中的傳遞現象,建立材料的功能與微結構的定量關系;通過對材料微觀/介觀尺度下存在的基本規律進行研究,獲得材料制備和應用過程中微觀/介觀層次的相結構及演變過程和機理,從而提供材料技術應用的理論依據,為新材料的制備與應用提供理論基礎;對材料制備及應用中所涉及的與流體流動相關的各種宏觀現象進行計算流體力學模擬,為材料制備和應用的工藝流程提供改造設計與創新設計。擬開展如下研究工作:
1)材料的分子設計研究
運用分子模擬、分子組裝等技術開展新材料分子及表面結構設計與構築研究,包括對微/納米材料、無機/有機聚合物基雜化材料等的分子及表面結構進行設計與構築,揭示材料結構-性能的關系,為材料的制備與應用提供理論基礎。主要包括研究微/納米材料可控制備新技術及相關科學基礎理論,從量子、化學熱力學及結晶動力學的角度,研究納米材料的形成機理及微結構控制規律,建立材料制備加工過程-材料形態結構-材料應用性能之間的關系;研究微/納米材料的表面修飾與構築即微/納米粒子的表面改性、微/納米粒子表面與表面改性劑相互作用,改善微/納米粒子表面的可潤濕性,增強微/納米粒子在介質中的分散性和相容性,特別研究具有超親水、超疏水表面的微/納米材料及其具有功能化生長的功能化微/納米材料;針對有機-無機雜化材料制備與加工,研究無機材料表面改性機理及表面結構控制,以及與有機單體原位聚合、雜化過程機理,通過無機材料的表面設計和表面處理控制無機/聚合物復合材料的界面結構和行為,得到多種性能優良的多元多尺度復合材料,提高納米雜化復合高分子材料的加工性能,探索其特異的光電等特異性能。
2)材料界面分子傳遞現象研究
通過分子模擬技術、密度泛函理論、逾滲理論等手段,研究材料微結構傳遞和反應的物質與材料的相互作用規律、以及這種作用規律與宏觀環境的變化關系,描述微結構中的傳遞行為,建立材料功能與微結構的定量關系,實現面向應用需求來設計材料微結構的目標。主要包括通過分子模擬從分子層面來研究材料化學工程,如膜科學、介孔材料、燃料電池產氫等的共性科學問題,包括流體在非均一表面和受限條件下的結構與動態性質,探索微傳遞與微擴散機理並建立相應的熱力學模型;研究納米尺度多孔材料中的受限行為的研究,多孔材料包括:碳材料(活性炭),分子篩,多孔硅膠,納米管,以及low-k和High-k多孔微電子介電材料等,研究流體物質與固體表面的相互作用,以及基於分子模擬研究流體混合物在多孔膜中的擴散和滲透,為建立表觀理論模型和設計新型功能性材料提供機理上的指導;將材料學的理論與方法引入經典的傳質理論中,構建膜過程傳質結構模型,建立多孔陶瓷膜的分離性能與其微結構之間的關系模型,建立膜面濾餅形成的動力學模型,描述膜分離機理,實現面向應用過程的膜材料微結構設計的目的。
3)材料的多尺度模擬及耦合研究
由於材料微結構及其演化在空間和時間分布范圍很大,需要採用不同尺度下的模擬以獲得材料性能的完整表徵和正確預測。通過採用量化計算、分子模擬以及介觀模擬等方法,對材料微觀/介觀尺度下存在的基本規律進行研究,揭示材料制備和應用過程中微觀/介觀層次的相結構及演變過程和機理,獲得材料在宏觀上體現的性能,從而提供材料技術應用的理論依據,為新材料的制備與應用提供理論基礎。同時,針對材料制備及應用過程中所涉及的化學工程「三傳一反」各種宏觀現象進行CFD(計算流體力學)模擬,為材料制備和應用的工藝流程的改造或創新設計奠定基礎。主要包括基於分子模擬研究大尺度分子在不同溶劑中的相行為和自組裝,並在統計力學的基礎上建立描述聚合物和表面活性劑相行為的狀態方程,研究溶質的存在對表面活性劑相行為和的影響,以及溶質在膠束條件下的傳遞行為和動力學行為;以CFD技術的理論模型和各種工程應用為研究對象,理論模型的研究內容主要是指除CFD技術自帶一些通用模型之外的可以運用於特殊使用場合的物理、化學、數學模型,如各類反應模型、氣泡流模型、流化床模型、特殊的傳熱模型等。應用研究主要是針對無機非金屬材料行業的燃燒系統(如水泥回轉窯、碳酸鍶、碳酸鋇、鉻鹽煅、磁粉、玻璃、陶瓷窯爐能的優化設計、優化操作、節能降耗等;及石油化工加熱爐-油氣混燒、重整與催化劑再生等過程自動化控制和最最優調節與操作等。高分子聚合反應器中聚合速率、粘性特性及反應裝置的優化設計。
研究方向二:材料制備的化學工程方法
基本研究思路是利用化學工程學科的理論及方法指導材料的設計與制備,通過對材料生產過程進行系統的化學工程研究,同時發展若乾重要新材料的設計與制備方法,奠定新材料產業形成的理論與技術基礎。在研究方向的選擇上,依據國家重大需求和本實驗室的優勢研究方向,重點發展生物基高分子材料制備技術,以緩解大宗原材料和重要化學品生產對礦石資源的高度依賴;重點發展水泥生產的綠色制備技術,提供其循環經濟的理論基礎;建立面向應用過程的無機膜材料設計方法,通過對無機膜材料的功能-結構-制備關系的理論研究,揭示宏觀使用性能與材料微結構的定量關系以及材料的微結構形成機理與控制規律,從而建立面向應用過程的陶瓷膜材料設計與制備的理論框架。擬開展如下研究工作:
1)生物基材料研究
以國家石油替代戰略目標為導向,研究生物質為原料的大宗高分子基礎原材料的制備技術,緩解材料工業對礦石資源過分依賴的局面。用生物化學的理論揭示生物高分子及單體的合成機理、生物高分子性能和工藝參數控制的關系。用現代化學工程手段,解決生物材料制備過程中的若干關鍵問題,使我國的生物基材料制備技術達到國際先進水平。主要包括:生物催化劑篩選和改造,面向生物材料單體和高聚物制備所需,開展微生物或酶發現的理論和方法學研究,建立和完善生物催化劑的改造方法學,搭建離子束、激光、化學誘變劑常用誘變技術平台,能夠在更快時間內,開發出性能更好、更經濟的適用生物材料制備的微生物菌種。建立合理分子設計,定向進化改良微生物的方法,在離子束生物技術與分子生物學結合改造微生物方面形成特色,在變種庫構建和高通量篩選方法上實現突破。圍繞幾個大宗聚合物單體制備所需,開展微生物菌種篩選和改造研究,包括聚乳酸單體L-和D-乳酸;被譽為「21世紀大型纖維」PTT生產的關鍵單體1,3-丙二醇;聚氨基酸單體L-和D-氨基酸,如L-精氨酸,L-丙氨酸及丙酸生產菌種研究。篩選和改造適用於制備聚谷氨酸、聚賴氨酸等聚醯胺類生物高分子和威蘭膠多糖類高分子用的生物催化劑;生物高分子材料的生物催化過程:研究生物轉化生產單體和高聚物的代謝機理,以生物高分子聚谷氨酸合成代謝途徑為研究對象,應用近年來研究相當活躍的同位素示蹤分析和代謝工程理論和技術,分析生物代謝途徑和網路,闡明生物聚合的關鍵酶和限速步驟,在此基礎上採用分子生物學手段強化代謝中心流,敲除副產物代謝旁路,使微生物菌種朝著聚谷氨酸合成的方向進行代謝,達到超量合成聚谷氨酸的目的。研究單體和高聚物的生物轉化過程中調控和優化問題。擬重點研究丁二酸的高密度發酵,放大生產的影響因素,探索生物路線生產丙酸的技術。研究細胞的固定化技術以提高丙酸生產菌種的穩定性和催化活力,綜合考慮副產物維生素B12的聯產和回收問題,實現丙酸生產過程的利益最大化,並設計反應與分離耦合裝置,實現丙酸的連續生產;生物高分子材料的催化合成:生物基平台化合物脫水催化工程的應用技術研究,以生物乙烯及生物基丙烯酸為研究體系,探索以生物發酵得到的生物小分子為原料,通過化學法脫水製得大宗化學品,提高催化劑反應選擇性及使用壽命,並通過一系列表徵手段探索其改性及反應機理;建立完整的工業催化劑性能評價體系,並進行生物發酵過程與催化脫水工藝過程耦合一體化研究,建立中試規模工藝和裝備,進而完成對該工藝的技術經濟指標評價,為工業規模化生產提供工業化裝備的設計、製造和優化技術。
2)無機膜材料研究
我國過程工業中,資源利用率低、能源消耗高、環境污染嚴重等問題大都與分離過程中的高能耗和低效率有密切關系,而無機膜材料是解決分離過程中這些問題的有效途徑之一。對無機膜材料的設計、制備與應用進行系統的研究,在理論上建立面向應用過程的膜材料設計與制備的理論框架,在方法上建立我國膜材料的設計技術平台和指標評價體系,在技術上解決若干對國民經濟有重要影響的特種膜材料的微結構控制和膜形成的關鍵問題,使得我國無機膜材料制備技術達到國際先進技術水平,為我國無機膜領域的跨越式發展和在國家重大工程中的應用提供基礎。主要包括多孔陶瓷膜制備方法與微觀結構的關系研究,建立粒子堆積孔徑及孔隙率與原料粒子粒徑分布之間的關系方程,在理論上揭示膜形成過程中孔道的空間結構變化規律,對膜在多孔載體上熱處理過程中顆粒的一維受限變化行為與燒結制度間的關系進行研究,建立多孔載體上薄膜熱處理過程中「一維受限燒結機理」,對多孔陶瓷膜中物質傳遞機理和流體力學進行研究,研究設計結構更加合理的大型陶瓷膜元件,基於摻雜理論,從材料學角度對膜表面性質進行剖析,研究摻雜對膜材料微結構及表面性質的影響,關聯膜材料微結構及表面性質與摻雜控制條件的關系,從而獲得高性能的陶瓷膜材料;緻密金屬膜的設計制備與氫氣分離集成過程研究,在前期光催化沉積制備鈀膜的專利技術基礎上,研究開發新型超薄金屬合金膜制備方法,通過光催化沉積制備完整緻密的金屬透氫膜,研究超薄化金屬膜的耐久性;混合導體膜材料的設計、制備及應用,研製新的高氧通量、高穩定性的具有自主知識產權的透氧膜材料、繼續開展將CO2熱分解和CH4部分氧化制合成氣耦合在一個緻密透氧膜反應器中的膜反應過程,研究反應過程中膜材料結構的演變規律,研製高效、穩定的二氧化碳分解催化劑、制備支撐體和膜層不同種材料的片式/管式擔載型混合導體透氧膜,並建立擔載型緻密透氧膜透氧機理的數學模型、制備中空纖維混合導體緻密透氧膜,建立CH4部分氧化制合成氣的膜反應器樣機、研究膜反應器的設計和管式膜反應器的高溫密封材料和技術;有機/陶瓷復合膜的設計、制備及應用,重點開發高性能復合PDMS/陶瓷透醇膜材料及有機/陶瓷復合透水膜,突破復合膜放大制備技術及膜元件、組件以及成套裝置工程化放大過程中的若干關鍵問題,預期形成規模化制備改性PDMS/陶瓷透醇膜的制備技術、滲透汽化膜組件的工業設計技術,以及與膜組件相匹配的成套裝備,建立透水、透醇膜一體化測試平台;分子篩膜的制備及其在有機物混合體系中的分離研究,研究支撐體制備技術,分析多孔支撐體微觀結構對分子篩晶體成長的影響,從而實現對不同種類的膜進行相對應的支撐體設計與制備;研究分子篩晶體生長機理,建立分子篩膜晶體成長過程與制備控制參數之間的關系;重點研究NaA型分子篩膜的規模製備,並以乙醇/水體系為重點,進行NaA分子篩膜滲透汽化工業裝置的研製,達到工業應用的水平。
3)膠凝材料研究
針對我國水泥生產資源消耗量大但有效利用率低下問題,本方向吸納化學工程理論,通過對水泥制備中機理問題及熟料體系研究,突破傳統的硅酸鹽水泥熟料礦相體系,提高水泥熟料膠凝性,改善傳統水泥製造工藝。本方向的研究可以在我國建立強度與耐久性兼優的高性能水泥材料新體系,實現水泥和水泥基材料的高性能化和生態化。主要包括對高C3S熟料的C3S最佳含量、礦物相匹配和摻雜物質的作用進行研究,制備出高C3S熟料。研究摻雜C3S調制結構,建立與水化活性的關系;研究高C3S熟料、表面活化的天然輔助性膠凝材料和石膏的優化復合來制備高性能水泥,並得到轉化應用;基於水泥低水灰比的實際應用和高性能化來開展水泥漿體的組成和結構研究,建立水泥漿體結構模型;針對有害離子侵蝕環境和鹼集料反應典型工程應用開展高性能水泥基材料耐久機理研究,建立壽命預測模型,提出高耐久水泥基材料的設計原理。
研究方向三:材料的化學工程應用基本研究
思路是緊密圍繞國家中長期科學與技術發展規劃,面向緩解過程工業的資源、能源和環境瓶頸問題的重大需求,以開發的新型材料為基礎,研究新型分離技術、新反應技術以及過程集成技術,形成具有自主知識產權、對國民經濟有重大影響的標志性成果,實現理論研究對國民經濟和社會發展的直接貢獻。在方向選擇上,圍繞節能減排的具體目標,重點發展以膜材料、吸附等新材料為基礎的新型分離技術;以生物材料、膜材料、催化材料等新材料為基礎的新型反應技術;以新材料為基礎的過程集成技術及相關的基礎研究,主要集中在反應-膜分離耦合、膜催化反應器、微化工反應過程等集成技術的應用基礎研究。擬開展如下研究工作:
1)基於材料的分離過程研究
發展以新材料為基礎的新型分離技術,具有節約能源的特徵。本實驗室以新材料如膜材料、新型吸附材料等為基礎發展起來的新型分離技術,如膜分離、吸附分離等,在分離過程中一般不產生相的變化,因此具有節約能源的特徵,發展十分迅速,成為分離領域的主要發展方向。主要包括基於膜材料,開展膜法污水處理技術研究及工程應用研究,在鋼鐵等行業實現規模應用,重點研究污水中污染物成分對膜和膜污染過程的影響及機理、膜的有機和生物污染模型的建立、性能優越的新型分離膜材料(尤其是抗污染膜)的設計與開發、新型膜組件的開發、膜組件清洗技術開發等;提出採用透醇膜滲透汽化過程與乙醇發酵過程相耦合的膜生物反應器集成過程,並與透水膜滲透汽化流程相結合,形成連續制備無水乙醇的新工藝;膜分離技術與生物質衍生物水相重整制氫耦合研究,開發出小型生物質制氫裝置,推動氫能源的普及應用,並有針對性地對膜法氫分離金屬膜材料和制氫與膜分離集成過程展開研究,在膜組件裝配、高溫密封技術、制氫與膜分離集成方式以及操作工藝等對分離效率及膜的穩定性影響等方面開展工作,為透氫金屬膜的評價和使用提供測試分析平台,為氫能源的工業化應用提供技術和理論基礎;基於新型吸附材料,對吸附分離過程進行研究,進一步探明多孔吸附材料微結構和表面化學性質對吸附性能影響規律,針對常規吸附劑無法分離的體系,開發出具有自主知識產權、技術性能國內外領先的新型吸附劑和吸附過程並實現工業化,為氣體能源儲存、大氣污染治理等提供技術支撐;面向傳統產業提升氣體凈化技術水平,推廣應用新型吸附分離過程,推動吸附過程的工業應用。
2)基於材料的反應過程研究
以新材料為基礎的反應技術正在改變著化工與石油化工的面貌,發展以新材料為基礎的反應技術,具有綠色、高效等特徵。本實驗室以新材料如生物材料、膜材料、催化材料等為基礎發展起來的新型反應技術,對傳統的反應過程的技術進步具有重要的促進作用。主要包括基於生物材料的反應過程研究,開展丙交酯的開環聚合研究,設計並合成新型開環聚合引發劑/催化劑,研究引發劑的結構與功能關系,以期獲得高效引發劑,在較短時間完成丙交酯聚合並達到較高分子量,用一步聚合代替現有的兩步法聚合;以發酵得到的丁二酸為原料,開展生物可降解材料PBS及其共聚、共混材料的合成研究;基於環境友好催化材料的催化反應過程研究,通過分析催化過程對催化材料的結構和組成的要求,研究基於新催化劑的催化過程研究。重點研究ZSM-5、MCM-22等沸石分子篩催化材料以及以其為活性組分的催化劑,SBA-15等介孔分子篩為載體的催化劑,雜多酸為活性組分的催化劑等;並研究以甲苯擇形歧化為代表的擇形催化過程,以苯的羥基化為代表的芳烴定向氧化過程,以酯化和縮合反應為代表的精細化工過程等;研究可用於清潔燃油生產、化學品綠色合成的固體強酸催化材料催化應用研究、固體強酸催化烷烴臨氫異構化技術的中試研究;基於膜材料,研究固體氧化物燃料電池及新型動力電池,通過新材料的開發制備及基礎研究,實現以直接碳氫化合物為燃料的低溫固體氧化物燃料電池技術,千瓦級的管式燃料電池技術;前端聚合反應工程,研究內容包括前端聚合反應的化學反應動力學、化學反應熱力學、化工傳遞過程規律。特別研究反應熱量的產生和傳遞等因素及分歧參數對聚合物前端運動形式的影響,找出熱傳遞和對流傳導對前端不穩定性影響的關鍵因素以及影響前端聚合反應工藝的諸因素,建立其動力學方程。
3)基於材料的反應分離耦合過程研究
開展以新材料為基礎的過程集成技術及相關的基礎研究,可以提高生產效率,使單位產品能耗更低、資源利用率更高、「三廢」更少。本實驗室主要通過對反應-膜分離耦合、膜催化反應器、微化工反應過程等集成技術的研究,形成特色與優勢研究方向,服務於國民經濟建設。主要包括反應-膜分離耦合過程,以提高傳統反應過程的資源利用率為目標,開展反應-膜分離耦合過程的基礎與應用研究,主要研究內容是反應過程與膜分離過程的匹配關系、耦合過程的流體力學、反應動力學、耦合過程的模型化、耦合過程中膜結構演變規律以及膜污染與再生、耦合過程中膜組件的大型化、標准化設計以及在線清洗技術,預期形成自主知識產權的反應-膜分離耦合技術,建立萬噸級的反應-膜分離耦合示範裝置;微反應過程研究,利用新型的微反應器開發新的納米顆粒合成與反應過程新工藝,特別是針對強吸熱和防熱反應、兩相互不相溶體系、傳質控制的反應等開展研究工作,以期開發新的快速安全高效的微反應過程,以新型的節段流形式連續合成納米無機材料和沸石分子篩,達到連續快速尺寸可控的納米材料合成新技術。

㈥ 鈉電 負極 為什麼用硒化物 氧化物

基本信息
硒元素名稱:硒 中文讀音:xī 元素符號:Se 元素英文名稱:Selenium 元素類型:非金屬元素 原子體積:(立方厘米/摩爾) 16.45 元素在海水中的含量:(ppm) 太平洋表面 0.000000015 地殼中含量:(ppm) 0.05 自然環境中發現的最高含量:(ppm) 30000
[編輯本段]理化常數
相對原子質量:78.89 原子序數:34 氧化態: Main Se+4, Se+6 Other Se-2 化學鍵能: (kJ /mol) Se-H 305 Se-C 245 Se-O 343 Se-F 285 Se-Cl 245 Se-Se 330 晶胞參數: a = 905.4 pm b = 908.3 pm c = 1160.1 pm α = 90° β = 90.810° γ = 90° 質子數:34 中子數:45 摩爾質量:79 原子半徑:1.22 所屬周期:4 所屬族數:VIA 電子層排布:2-8-18-6 價層電子排布[Ar]4s24p4 晶體結構:晶胞為六方晶胞。 電離能 (kJ/ mol) M - M+ 940.9 M+ - M2+ 2044 M2+ - M3+ 2974 M3+ - M4+ 4144 M4+ - M5+ 6590 M5+ - M6+ 7883 M6+ - M7+ 14990 M7+ - M8+ 19500 M8+ - M9+ 23300 M9+ - M10+ 27200 莫氏硬度:2 常見化合價:+4、+6 同位素:Se-74 Se-76 Se-77 Se-78 *Se-80 Se-82 單質:硒 化學符號:Se 顏色和狀態: 有灰色金屬光澤的固體 聲音在其中的傳播速率:(m/S) 3350 密度: 4.81克/立方厘米; 熔點: 217℃ 沸點: 684.9℃
[編輯本段]硒的發現
發現人:永斯·雅各布·貝齊里烏斯(J?ns Jakob Berzelius) 發現年代:1817年 發現過程: 1817年,瑞典的貝采利烏斯從硫酸廠的鉛室底部的粘物質中製得硒。
[編輯本段]元素描述
稀散元素之一。在已知的六種固體同素異形體中,三種晶體(α單斜體、β單斜體,和灰色三角晶)是最重要的。也以三種非晶態固體形式存在;紅色和黑色的兩種無定形玻璃狀的硒。前者性脆,密度4.26克/厘米3;後者密度4.28克/厘米3。第一電離能為9.752電子伏特。硒在空氣中燃燒發出藍色火焰,生成二氧化硒(SeO2)。也能直接與各種金屬和非金屬反應,包括氫和鹵素。不能與非氧化性的酸作用,但它溶於濃硫酸、硝酸和強鹼中。溶於水的硒化氫能使許多重金屬離子沉澱成為微粒的硒化物[1]。硒與氧化態為+1的金屬可生成兩種硒化物,即正硒化物(M2Se)和酸式硒化物(MHSe)。正的鹼金屬和鹼土金屬硒化物的水溶液會使元素硒溶解,生成多硒化合物(M2Sen),與硫能形成多硫化物相似。
[編輯本段]元素來源
可從電解銅的陽極泥和硫酸廠的煙道灰、酸泥等廢料中回收而得。
[編輯本段]主要用途
1.光敏材料
如:干印術的光復制,這是利用無定形硒的薄漠對於光的敏感性,能使含有鐵化合物的有色玻璃退色。也用作油漆、搪瓷、玻璃和墨水中的顏色、塑料。還用於製作光電池、整流器、光學儀器、光度計等。硒在電子工業中可用作光電管、太陽能電池,在電視和無線電傳真等方面也使用硒。硒能使玻璃著色或脫色,高質量的信號用透鏡玻璃中含2%硒,含硒的平板玻璃用作太陽能的熱傳輸板和激光器窗口紅外過濾器。
2.電解錳行業催化劑
冶金方面,電解錳行業的硒用量佔到中國全部硒產量的較大比重,此外,含硒的碳素鋼、不銹鋼和銅合金具有良好的加工性能,可高速切削,加工的零件表面光潔;硒與其他元素組成的合金用以製造低壓整流器、光電池、熱電材料。硒以化合物形式用作有機合成氧化劑、催化劑,可在石油工業上應用。硒加入橡膠中可增強其耐磨性。硒與硒化合物加入潤滑脂。
3.營養元素
由於硒是動物和人體中一些抗氧化酶(谷胱甘肽過氧化物酶)和硒-P蛋白的重要組成部分,在體內起著平衡氧化還原氛圍的作用,研究證明具有提高動物免疫力作用,在國際上硒對於免疫力影響和癌症預防的研究是該領域的熱點問題,因此,硒可作為動物飼料微量添加劑,也在植物肥料中添加微量元素肥,提高農副產品含硒量。硒已被作為人體必需的微量元素,目前,中國營養學會推薦的成人攝入量為每日50-250微克,而我國2/3地區硒攝入量低於最低推薦值,因此,中國是一個既有豐富硒資源,又存在大面積硒缺乏地區,這也是國際學者對中國感興趣的原因。
[編輯本段]元素輔助資料
硒與它的同族元素硫相比,在地殼中的含量少得多。硒成單質存在的礦是極難找到的,目前全球唯一硒獨立成礦的地區位於我國湖北恩施。 硒是從燃燒黃鐵礦以製取硫酸的鉛室中發現的,是貝齊里烏斯發現鈰、釷後1817年發現的又一個化學元素。他命名這種新元素為selenium。他還發現到硒的同素異形體。他還原硒的氧化物,得到橙色無定形硒;緩慢冷卻熔融的硒,得到灰色晶體硒;在空氣中讓硒化物自然分解,得到黑色晶體硒。 硒 (Selenium) 亞硒酸鈉 (Sodium Selenite) 作用與應用:在體內硒和維生素E協同,能夠保護細胞膜,防止不飽和脂肪酸的氧化。微量硒具有防癌作用及保護肝臟的作用。 主要用於缺硒患者以及地方性疾病-克山病的防治,以及長時間依靠靜脈高營養維持的缺硒患者。由於無機硒鹽毒性較大,在日本1993年已禁止在食品和飼料中添加,支持採用安全性更高的含硒蛋白、氨基酸等有機形態硒,或富含硒的農副產品。 用法用量:口服,成人每月需用量50~500 mg。 兒童10~50 mg。 亞硒酸鈉片每片含亞硒酸鈉1 mg,(相當於含硒457 μg)11歲以上及成人每次2片。 兒童2-4歲,每日一次每次服半片;5 歲,每次服1片; 副作用:服用過量硒可引起中毒,每日最大安全量為400 μg。 硒的作用: 硒的作用比較寬泛,如下文詳述的多個方面,但其原理主要是兩個:第一、組成體內抗氧化酶,能提到保護細胞膜免受氧化損傷,保持其通透性;第二、硒-P蛋白具有螯合重金屬等毒物,降低毒物毒性作用。 硒被科學家稱之為人體微量元素中的「防癌之王」 (原稱「抗癌之王」) 科學界研究發現,血硒水平的高低與癌的發生息息相關。大量的調查資料說明,一個地區食物和土壤中硒含量的高低與癌症的發病率有直接關系,例如:此地區的食物和土壤中的硒含量高,癌症的發病率和死亡率就低,反之,這個地區的癌症發病率和死亡率就高,事實說明硒與癌症的發生有著密切關系。同時科學界也認識到硒具有預防癌症作用,是人體微量元素的「防癌之王」。 美國亞利聖那大學癌症中心Clark教授對1312例癌症患者進行13年對照試驗。結果表明每日補硒200 μg,癌症死亡率下降50%,癌症總發病率下降37%,其中肺癌下降46%,腸癌下降58%,前列腺癌下降63%。 2003年美國食品葯品管理局(FDA)明示:"硒能降低患癌風險"和"硒可在人體內產生抗癌變作用"。 在我國硒有防癌抗癌作用已被寫入化學教課書(九年級下冊96頁)以及高等院校醫葯教材(微量元素與健康262頁),"硒能抑制癌細胞生長及其DNA RNA和蛋白質合成,抑制癌基因的轉錄,干擾致癌物質的代謝"。 抗氧化作用: 硒是谷胱甘肽過氧化物酶(GSH-Px)的組成成分,每摩爾的GSH-Px中含4克原子硒,此酶的作用是催化還原性谷胱甘肽(GSH)與過氧化物的氧化還原反應,所以可發揮抗氧化作用,是重要的自由基清除劑(是維生素E的50--500倍)。在體內,GSH-Px與維生素E抗氧化的機制不同,兩者可以互相補充,具有協同作用。 科學證實:正是由於"硒"的高抗氧化作用,適量補充能起到防止器官老化與病變,延緩衰老,增強免疫,抵禦疾病,抵抗有毒害重金屬,減輕放化療副作用,防癌抗癌。 增強免疫力: 有機硒能清除體內自由基,排除體內毒素、抗氧化、能有效的抑制過氧化脂質的產生,防止血凝塊,清除膽固醇,增強人體免疫功能。 防止糖尿病: 硒是構成谷胱甘肽過氧化物酶的活性成分,它能防止胰島β細胞氧化破壞,使其功能正常,促進糖份代謝、降低血糖和尿糖,改善糖尿病患者的症狀。 防止白內障: 視網膜由於接觸電腦輻射等較多,易受損傷,硒可保護視網膜,增強玻璃體的光潔度,提高視力,有防止白內障的作用。 防止心腦血管疾病: 硒是維持心臟正常功能的重要元素,對心臟肌體有保護和修復的作用。人體血硒水平的降低,會導致體內清除自由基的功能減退,造成有害物質沉積增多,血壓升高、血管壁變厚、血管彈性降低、血流速度變慢,送氧功能下降,從而誘發心腦血管疾病的發病率升高,然而科學補硒對預防心腦血管疾病、高血壓、動脈硬化等都有較好的作用。 防止克山病、大骨節病、關節炎: 缺硒是克山病、大骨節病、兩種地方性疾病的主要病因,補硒能防止骨髓端病變,促進修復,而在蛋白質合成中促進二硫鍵對抗金屬元素解毒。對這兩種地方性疾病和關節炎患者都有很好的預防和治療作用。 解毒、排毒: 硒與金屬的結合力很強,能抵抗鎘對腎、生殖腺和中樞神經的毒害。硒與體內的汞、鉛、錫、鉈等重金屬結合,形成金屬硒蛋白復合而解毒、排毒。 防治肝病、保護肝臟: 我國醫學專家於樹玉歷經16年的肝癌高發區流行病學調查中發現,肝癌高發區的居民血液中的硒含量均低於肝癌低發區,肝癌的發病率與血硒水平呈負相關。她在江蘇啟東縣對13萬居民補硒證實,補硒可使肝癌發病率下降35%,使有肝癌家史者發病率下降50%。 綜上所述,"硒"是人體必需的,又不能自製,因此世界衛生組織建議每天補充200 μg硒,可有效預防多種疾病的高發。世界營養學家、生物化學會主席,巴博亞羅拉博士稱:"硒"是延長壽命最重要的礦物質營養素,體現在它對人體的全面保護,我們不應該在生病時才想到它。 【硒的吸收代謝】成人體內硒的總量在6~20 mg。硒遍布各組織器官和體液,腎中濃度最高。在組織內主要以硒和蛋白質結合的復合物形式存在。硒主要在小腸吸收,人體對食物中硒的吸收率為60%~80%。經腸道吸收進入體內的硒經代謝後大部分經尿排出。尿硒是判斷人體內硒盈虧狀況的良好指標。硒的其他排出途徑為糞、汗。硒在體內的吸收、轉運、排出、貯存和分布會受許多外界因素的影響。主要是膳食中硒的化學形式和量。另外,性別、年齡、健康狀況,以及食物中是否存在如硫、重金屬、維生素等化合物也有影響。動物實驗表明,硒主要在十二指腸被吸收,空腸和回腸也稍有吸收,胃不吸收。經尿排出的硒占硒排出量的50%-60%,在攝入高膳食硒時,尿硒排出量會增加,反之減少,腎臟起著調節作用。 一些食品中含硒較高,如:海產品、食用菌、肉類、禽蛋、西蘭花、大蒜等食物。營養學家也提倡通過硒營養強化食物補充有機硒,如富硒大米、富硒雞蛋、富硒蘑菇、富硒茶葉、富硒麥芽、硒酸酯多糖、硒酵母等。現在國內開展這方面研究的機構有中國科技大學、中國科學院南京土壤研究所、中國科學院地理資源研究所、中國農業大學、中國農業科學院、中國環境科學院、上海農業科學院和南京農業大學等,這方面技術實力較強或市場規模較大的中國企業有:蘇州硒谷科技有限公司(Setek),安琪酵母(Angel),黃金搭檔(GlodenPartner),富硒康(Fuxikang,安徽華信葯業),南京遠望有限公司(Yuanwang)等。國際企業有紐西蘭的SouthStar、英國的GrowHow、美國AllTech。近年來,一些硒強化產品不斷涌現,美國科學家製成了富硒果汁、富硒牧草、富硒奶,澳大利亞科學家製成了富硒小麥、富硒啤酒、富硒餅乾和富硒牛肉乾,我國科學家研究的富硒水果、富硒穀物、富硒大閘蟹、富硒煙草也豐富了國際硒營養強化領域的應用。 硒的攝取與土壤的硒含量關系超過與飲食方式的關系。美國和加拿大的土壤含有足夠的硒。對美國的素食者和嚴格素食者的研究發現他們攝取了足夠的硒。很多食物中都有硒,但巴西堅果、全粒穀物(全麥麵包、燕麥粥、大麥)、白米和豆類中含量特別多。 蛋類略高於肉類,每100克食物中,豬肉含硒10.6 μg,雞蛋含硒15 μg,鴨蛋含硒30.7 μg,鵝蛋含硒33.6 μg,人參含硒15 μg,花生含硒13.7 μg。植物性食物的硒含量決定於當地水土中的硒含量。例如,我國高硒地區所產糧食的硒含量高達每公斤4~8 mg,而低硒地區的糧食是每公斤0.006 mg,二者相差1000倍。 食物來源 食物中硒含量測定值變化很大,例如(除穀物外以鮮重計):內臟和海產品0.4-1.5 mg/kg;瘦肉0.1-0.4 mg/kg;穀物0.1-0.8 mg/kg;奶製品0.1-0.3 mg/kg;水果蔬菜0.1 mg/kg。 生理需要 在2000年制訂的《中國居民膳食營養素參考攝入量》18歲以上者的推薦攝入量為50 μg/d,適宜攝入量為50-250 μg/d,可耐受最高攝入量為400 μg/d。 過量表現 指甲變厚、毛發脫落,肢端麻木,偏癱。 硒缺乏症 1.缺乏硒會導致未老先衰。 2.嚴重缺乏硒會引發心肌病及心肌衰竭。 3.發生克山病,大骨節病。 4.精神萎靡不振,精子活力下降,易患感冒。 世界硒都-恩施: 「恩施自治州岩石、土壤、動植物硒富集均達到世界之最」,為世界70%以上缺硒地區的人類帶來了福音,硒產品和硒礦床的開發利用前景廣闊。中國科技大學尹雪斌博士等就在該地區發現超過 10000 ppm的含硒岩石。恩施市目前已於中國科技大學、中國科學院地理資源研究所等建立了戰略合作關系。 目前,州內重點開發物種。是以市場需求的硒品種類。 1、1991年硒資源綜合開發富硒植物蛋白系列產品、保健產品、富硒茶、硒礦泉水,富硒煙。 2、特種食品資源:蒓菜、薇菜、蕨菜,雲豆、魔芋、葛仙米、鳳姜、茗合、山葯等稀有品種,斐聲海內外。 3、州境內的恩施市、建始縣、宣恩縣等地均蘊藏著豐富的硒礦泉水資源。泉水含硒量0.014-0.02 mg/L,並含有鍶、鋅、鈣、鎂、鍺等十幾種有益元素。 但在上述地區含硒量不穩定,較難控制,影響了富硒產品的安全性。 國際學術活動: 第一屆國際硒與環境和人體健康會議(SELENIUM 2009)於2009年10月18-21日在中國蘇州召開,由中國科技大學主辦,主要參加者包括我國知名研究機構的研究人員、國際上硒環境、農學和人體健康研究方面的學者。此前,生命科學和衛生系統人員參加較多的生物醫葯硒會議已召開過多次,2011年硒生物醫葯會議(SELENIUM 2011)將在著名的日本京都立命館大學召開。
[編輯本段]硒對人體的功用
硒——抗癌之王
科學界研究發現,血硒水平的高低與癌的發生息息相關。大量的調查資料說明,一個地區食物和土壤中硒含量的高低與癌症的發病率有直接關系。目前癌症治療中使用硒輔助治療十分普遍。 硒是迄今為止發現的最重要的抗衰老元素; 廣西巴馬縣是世界著名四大長壽地區之一。中國科學院專家對巴馬的研究表明:巴馬土壤、穀物中的硒含量高於全國平均水平10倍以上,百歲老人血液中的硒含量高出正常人的3-6倍。後來在安徽省石台縣又發現一個長壽村。80歲以上老人佔全村人口的12%。更為奇特的是50年來未發現一例癌症患者、心腦血管、糖尿病患者和肥胖患者。經對該村土壤中硒含量分析測定表明:硒含量高出一般地方10倍。原來,硒元素是抗氧化劑谷胱甘肽過氧化物酶的活性成分,人體補充了充足的硒元素,就能有效清除自由基,抗氧化,延緩衰老,另外曾經有專家用山東新稀寶公司出產的硒維康口嚼片對患者進行臨床補充研究,發現硒如果配合維生素E、β—胡蘿卜素進行適量補充,效果會更加出色。
硒——明亮的使者
生物學家們經過長期的研究發現:硒對視覺器官的功能是極為重要的。硒能催化並消除對眼睛有害的自由基物質,從而保護眼睛的細胞膜。若人眼長期處於缺硒狀態,就會影響細胞膜的完整,從而導致視力下降和許多眼疾病如白內障、視網膜病、夜盲症等的發生。目前,一些大城市的醫院對眼病患者已開展硒治療,臨床表明,硒對提高視力確有明顯的作用,能治療白內障、視網膜病等多種眼疾。
硒——心臟的守護神
硒是維持心臟正常功能的重要元素,對心臟肌體有保護和修復的作用。人體血硒水平的降低,會導致體內清除自由基的功能減退,造成有害物質沉積增多,血壓升高、血管壁變厚、血管彈性降低、血流速度變慢,送氧功能下降,從而誘發心腦血管疾病的發病率升高,然而科學補硒對預防心腦血管疾病、高血壓、動脈硬化等都有較好的作用。
硒——肝病的天敵
位於長江三角洲的江蘇啟東地區是漁米之鄉,經濟發達,但是長期以來這里的人們肝癌、肝炎發病率極高,發病原因不清楚。中國預防醫學科學院的專家們經16年研究終於找出原因 ,原來這里的水、土壤、糧食中缺少元素「硒」,生活在這里的人們從水和糧食中獲取的硒很少,體內硒含量特別低,而體內缺硒的人易被肝炎病毒傳染。 此外,體內長期缺硒的肝炎患者轉化為肝癌病人的危險是其它人群的202倍,特別值得一提的是:硒可以使肝炎病人的病情好轉,使肝炎病人發生癌症的比例大大降低 。專家們表示:即使在不缺硒的周邊地區,人們適量補充硒元素對預防肝癌、肝炎也是大有益處的。
硒——微量元素中的胰島素
硒是構成谷胱甘肽過氧化物酶的活性成分,它能防止胰島β細胞氧化破壞,使其功能正常,促進糖份代謝、降低血糖和尿糖。醫生通過讓糖尿病人定量服硒,可以起到保護和恢復胰島功能的作用,有利於改善糖尿病的症狀,降低尿中的葡萄糖和血紅蛋白水平。所以,有人稱硒是微量元素中的「胰島素」。
硒——解毒、排毒
硒與金屬的結合力很強,能抵抗鎘對腎、生殖腺和中樞神經的毒害。硒與體內的汞、錫、鉈、鉛等重金屬結合,形成金屬硒蛋白復合而解毒、排毒。因此經常接觸有毒有害工作的人群,尤其需要注意補硒。另外,在工作環境中或生活中,經常接觸電視、電腦、手機等輻射干擾的人,要補硒,因為補硒可以保護造血系統,最大限制地減少輻射傷害。
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㈦ 中國科學家有哪些

中國科學家有竺可楨、李四光、谷超豪、孫家棟、王忠誠 、徐光憲(、閔恩澤、吳征鎰、李振聲、葉篤正、吳孟超、袁隆平等。

1、竺可楨

竺可楨(1890.3.7-1974.2.7),字藕舫,浙江省紹興縣東關鎮(今屬浙江省紹興市上虞區)人。中國科學院院士,中國共產黨黨員,中國近代氣象學家、地理學家、教育家。中國近代地理學和氣象學的奠基者。

2、李四光

李四光(1889年10月26日—1971年4月29日),字仲拱,原名李仲揆,湖北黃岡人,蒙古族,地質學家、教育家、音樂家、社會活動家,中國地質力學的創立者、中國現代地球科學和地質工作的主要領導人和奠基人之一。

3、袁隆平

袁隆平,男,漢族,無黨派人士,1930年9月生於北京,江西省九江市德安縣人,中國雜交水稻育種專家,中國研究與發展雜交水稻的開創者,被譽為「世界雜交水稻之父」。

4、孫家棟

孫家棟,男,漢族,中共黨員,1929年2月出生,遼寧復縣人。中國航天科技集團有限公司高級技術顧問,風雲二號衛星工程總設計師,北斗二號衛星工程和中國第二代衛星導航系統重大專項高級顧問,原航空航天工業部副部長,中科院院士。

5、徐光憲

徐光憲(1920.11.7-2015.4.28),浙江省上虞縣(今紹興市上虞區)人,物理化學家、無機化學家、教育家,2008年度「國家最高科學技術獎」獲得者,被譽為「中國稀土之父」、「稀土界的袁隆平」。

㈧ 王慧田的工作經歷

曾任中國科學院長春光機研究所助研究員/課題組長、中國科學院長春光機研究所副研究員/副主任,1993年11月-1999年9月在日本國郵政省通信綜合研究所工作期間任特別研究員/課題組長。現任中國硅酸鹽學會理事,江蘇省物理學會理事,南京光電工程學會副理事長,南京大學學位委員會委員。
1999年10月-南京大學物理系/固體微結構物理國家重點實驗室 教授,博士生導師1994年11月-1999年9月日本國郵政省通信綜合研究所 高級特別研究員
1994年7月-1994年11月中國科學院長春光學精密機械研究所 副研究員/副主任
1989年7月-1991年12月中國科學院長春光學精密機械研究所 助理研究員

㈨ 是南京大學比較好還是中國地質大學好 好的話50分~~給

中國地質大學現在分為中國地質大學(武漢)和中國地質大學(北京),南京大學綜合實力比中國地質大學強,尤其在文科。國際貿易專業當然是南大更強一些。

㈩ 江蘇奕農生物股份有限公司怎麼樣

簡介:江蘇奕農生物股份有限公司是集生物酶制劑研發、生產、銷售為一體的高新技術企業,下設上海奕農生物科技有限公司、北京奕農順豐生物技術有限公司和廣東奕農分公司。現有員工150人,其中科技研發人員52人,已形成年產30000標噸酶制劑產業基地。目前奕農建有江蘇省級酶制劑工程技術中心、中國農科院生物所中試基地、江南大學發酵工藝優化中心、南京農業大學酶制劑應用中心。產品線涉及飼料酶、食品酶和工業酶三大板塊。
法定代表人:項文勝
成立時間:2008-06-19
注冊資本:5000萬人民幣
工商注冊號:321322000071181
企業類型:股份有限公司(非上市)
公司地址:沭陽縣經濟開發區義烏路26號

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