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玻璃在结构上不同于传统认知的晶体或准晶,其原子或分子在三维空间呈长程无序排列,是一类广泛存在于自然界和工程应用及我们日常生活中的重要材料,也是目前唯一无论理论或实验技术都无法精确描述其原子/分子堆垛结构的最为复杂的一类材料。因此,玻璃态本质(包括玻璃结构和玻璃转变行为)被科学界认为是21世纪人类需要解决的125个关键科学问题之一。在众多玻璃材料家族中,金属玻璃是金属键占主导、结构最简单的一类玻璃,...
2022年4月14日,爱思唯尔(Elsevier)正式发布了2021“中国高被引学者”榜单。厦门大学共有54名学者入选,排名全国高校第16名。厦门大学材料学院共有3位学者入选:白华、解荣军、宋光铃。
温锦秀,副教授、硕导。研究方向: (1)柔性传感材料制备及其器件应用(柔性温度传感、压力传感);(2)高效率柔性可穿戴热电发电材料与器件研究。
张业龙,副教授,硕导,江门市二级高层次人才、五邑大学高层次人才、校工科团队负责人。目前主要围绕新型二维过渡金属碳化物(MXene)开展钾离子电池、锂-离子/空气电池、原位光/质谱电化学方面的研究工作。
郑得洲,本人长期从事新型纳米能源材料及电化学储能器件相关领域,主要围绕超级电容器、锌离子电池等应用方向开展研究。电化学储能是当下重要的科研领域,与能源储存与转换、环境保护、电化学催化、绿色能源、新能源汽车等主题相关。迄今,在国际知名期刊上共计发表SCI收录论文21篇,其中以第一作者/通讯作者发表论文有8篇。
王波,副教授,硕士导师,授课课程:《固体照明》、《专业导论》、《大学物理》、《大学物理实验》等。
李小双,副教授、硕导,本人长期从事氧化物及硫化物光电功能晶体材料的研究,主要研究方向:1)新型红外非线性光学材料的设计合成、结构解析、性能表征和构效关系研究;2)高性能新型非线性光学材料的大尺寸、高质量晶体生长工艺研究;3)稀土、过渡金属掺杂氧化物发光材料的设计、性能表征和构效关系研究。
徐维,五邑大学教授、硕导,从事新型纳米能源材料及电化学储能器件(超级电容器、水系金属离子电池)及主要围绕过渡金属氧化物中的关键电极材料合成、器件的制备开展研究。
陈叶青博士,2008年于苏州大学无机非金属材料系获得工学学士学位,2010年和2013年于韩国釜庆国立大学物理系获得理学硕士和博士学位。主讲《大学物理》、《大学物理实验》、《文献检索与专业英语》等课程。
北京大学材料科学与工程学院林立课题组(课题组主页:http://lilinpku.bgi-graphene.com;)主要致力于石墨烯薄膜材料可控制备和应用探索,聚焦石墨烯薄膜材料结构与物性的精准合成和石墨烯应用场景中的表界面物理化学调控等科学问题,积极与国内外科研院所、课题组合作,推动石墨烯薄膜材料的基础研究、装备开发和产业应用。
梁萍,五邑大学副教授、硕导,本人长期从事高级氧化工艺的研究,主要围绕基于过硫酸盐、臭氧的高级氧化技术催化剂材料的设计及其催化机理进行研究,用于解决水体污染问题。目前,主要开展纳米催化材料的设计,用于环境催化与能源催化。
铁酸铋(BiFeO3)同时具有铁电性和反铁磁性,是非常罕见的室温多铁性材料。自2003年这一特性被证实后,铁酸铋材料引起了学界的广泛关注和深入研究,它的结构—性能关联和调控一直是铁电和多铁领域的焦点。近期,结合团队在该领域的研究成果,材料学院教授林元华等人系统总结了多铁材料铁酸铋中基于畴工程的调控手段,综述了畴工程在调控电学性能、磁电耦合和光学特性方面的重要作用。
气相和液相高速流体之间的相互作用规律具有重要的基础科学意义;在实际生产中,气、液流的相互作用也具有重要应用价值,例如利用气流对液体溶液的高速剪切可以制备高性能纤维和粉体材料。在材料科学领域,纳米纤维具有独特的物理化学性质,成为最具吸引力的新型材料之一,在环境过滤、能源存储、柔性电子、组织工程和病毒防护等诸多领域发挥着日益重要的作用。为了实现先进纳米纤维材料的工业化应用,发展高通量、高效率、低成本、...
2021年11月9日(星期二)下午3时,应五邑大学应用物理与材料学院和柔性传感材料与器件研究开发中心的邀请,中山大学博士生导师、国家优青获得者刘川教授在北主楼1707室给五邑大学师生做一场题为“新型薄膜晶体管的理论和实验研究”的学术讲座。本次讲座吸引了许多应用物理与材料学院师生过来学习和交流。
深入理解与分析电池(包括锂离子、钠离子、空气电池等)运行过程中的体相和界面行为对于电池性能的持续改进具有重要意义。电化学石英晶体天平(EQCM)离子称量技术是实现这一目标的有力工具,因为它可以在原位工况下研究电池各种现象,包括电极内的离子插入/脱嵌、电解液中的固体成核、界面形成/演化和固液配位等。因此,电化学石英晶体天平对于分析电池中体相与界面的现象与机制具有重要意义。

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