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文献链接:区域https://doi.org/10.1002/anie.2020063202、区域NatureCommun:三维水凝胶界面膜来实现渗透能的高效转化中科院理化所江雷院士和闻利平研究员等人通过将带电荷的聚电解质水凝胶涂覆到ANF膜上制备的新设计的异质膜中观察到了高性能的渗透能转换。电力2013年获中国分析测试协会科学技术奖(CAIA)一等奖(第二获奖人)。
近期代表性成果:并网布1、并网布Angew:量身定制聚醚砜双极膜用于高功率密度的渗透能发生器中科院理化技术研究所江雷院士,闻利平研究员和Xiang-YuKong从相同的PES前体合成了带负电荷的磺化聚醚砜(PES-SO3H)和带正电荷的咪唑型聚醚砜(PES-OHIM),并采用无溶剂诱导相分离(NIPS)和旋涂(SC)法制备了一系列双极膜。运行意2014年度中国科学院杰出科技成就奖。其中,管理稿PES-SO3H层充当功能层,PES-OHIm层充当支撑层。
实施1994年获得吉林大学博士学位后继续在东京大学做博士后研究。这些材料具有出色的集光和EnT特性,细则这是通过掺杂低能红色发射铂的受体实现的。
征求2001年获得国家杰出青年科学基金资助。
这样的膜设计大大促进了跨膜离子的扩散,南方有助于实现5.06Wm-2的高功率密度,这是基于纳米流体膜的渗透能转换的最高值。单独P4的BnOH的平衡常数为84.6±9.2,区域P4/TU-3对为30.1±2.3,区域而在25℃时C6D6中的P4/TU-1对的平衡常数为16.7±2.7(Figure1b),表明生成的BnO-的碱性顺序为P4P4/TU-3P4/TU-1。
电力授权发明专利20余项(含美国专利2项)。具有给电子基团的TU-3-TU-7,并网布U-1和U-2对于γ-BL的ROP更好。
运行意(Angew.Chem.,Int.Ed.2017,56,12987−12990.;Polym.Chem.2018,9,2936−2941.)。Figure3.(a)γ-BL/P4/TU-3/BnOH=300/1/1/1(Mn:管理稿3.5kg/mol,GPC),(b)γ-BL/P4合成的PγBLs的MALDI-TOFMS谱/BnOH=300/1/1(Mn:3.8kg/mol,GPC)。