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而且,千玺具有广阔带电荷3D网络的聚电解质凝胶可以充当离子扩散促进剂,从而大大提高界面传输效率。在超双亲/超双疏功能材料的制备、剧性表征和性质研究等方面,剧性发明了模板法、相分离法、自组装法、电纺丝法等多种有实用价值的超疏水性界面材料的制备方法。
获日中科技交流协会有山兼孝纪念研究奖(1992)、易烊香港求是科技基金会杰出青年学者奖(1997)、易烊中国分析测试协会科学技术奖一等奖(2005)、教育部高等学校科学技术奖自然科学一等奖(2007)、国家自然科学二等奖(2008, 2017)、中国化学会-阿克苏诺贝尔化学奖(2012)、宝钢优秀教师特等奖(2012)、日本化学会胶体与界面化学年会Lectureship Award(2016)、北京大学方正教师特别奖(2016)、北京市优秀教师(2017)、ACS Nano LectureshipAward(2018)等。现任北京石墨烯研究院院长、千玺北京大学纳米科学与技术研究中心主任。剧性2014年作为中国大陆首位获奖人获得美国材料学会奖励MRSMid-CareerResearcherAward。
他先后发现了分子间电荷转移激子的限域效应、易烊多种光物理和光化学性能的尺寸依赖性。1995年获中国驻日大使馆教育处优秀留学人员称号,千玺同年获国家杰出青年科学基金资助。
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藤岛昭教授虽然是日本人,易烊但他与中国的关系十分密切,这种密切的关系体现在3个方面:交流合作、培养人才、学习文化。千玺(d)rGO@S复合材料的恒电流充放电曲线。
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为了提高比容量和电化学循环性,千玺采用了多种有效方法,主要包括减小活性物质的粒径,构建电子/离子传导通道以及设计三维结构以减轻体积变化。对于理想的硫化物电解质,剧性除了优异的离子传导性以外,还需具备低电子电导性,后者对于抑制ASSLBs中枝晶的形成起着关键的作用。
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