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  • 三维共价有机框架材料的定向合成与功能探索
    报告摘要:   作为近几年才兴起的一种新型材料,共价有机多孔晶体(Covalent Organic Frameworks, COFs)在材料、能源、信息和环境等科学领域有着广泛的应用前景。近年来,我们设计合成了两种具有良好的催化活性三维微孔碱性功能化的BF-COFs。1我们发现酰亚胺化反应也可用于合成具有非-或多重穿插结构的三维多孔结晶PI-COFs。在药物缓释的应用研究中,这种材料显示了高的药物负载量和良好的可控释放性能。2我们也首次使用两种类型的共价键合成了具有双功能催化特性的三维DL-COFs材料。3我们还合成了三维离子型的3D-ionic-COFs,并探索了它们在选择性离子交换上的应用。4通过后合成修饰的方法,我们制备了具有选择性吸附金属离子能力的三维羧酸功能化的3D-COOH-COF。5我们首次通过常温常压离子热的方法合成一系列三维共价有机框架材料。这种合成方法具有反应时间短、能耗低、无挥发性有机物污染、无添加剂、操作简单等优点。这些研究不仅为合成COF材料提供新的策略,而且也为工业上快速大量合成COF材料提供了一种潜在的方法。6另外,我们通过设计Salphen功能基元成功获得了三维多孔晶态的COF。其中Cu(II)-Salphen COF在消除有害超氧阴离子自由基方面表现出良好的性能。7最近,我们通过不断调节反应的条件,成功开发了一类具有不同孔径的聚芳醚COF晶态材料(PAE-COFs)。需要指出的是,PAE-COFs在非常苛刻的环境中处理后依然能够保持其结构的完整性。 报告人简介:   方千荣,男,理学博士,1978年10月出生,福建省建瓯市人。2001年,吉林大学化学学院本科毕业。2007年,获吉林大学化学学院无机化学专业博士学位(硕博连读),师从裘式纶教授和朱广山教授。从2007年至2014年,作为博士后研究员先后在美国加州大学洛杉矶分校、美国德州农工大学、美国加州大学河滨分校和美国特拉华大学工作,合作导师分别是Omar M. Yaghi教授,Hongcai Zhou教授和Yushan Yan教授。2015年作为中组部青年千人全职回吉林大学无机合成与制备化学国家重点实验室工作。主要从事晶体多孔材料的设计合成和应用研究。近年来已先后在Nat. Chem.、 Nat. Commun.、J. Am. Chem. Soc.和Angew. Chem. Int. Ed.等国际学术刊物上发表SCI论文80余篇,论文被他引超5500次。研究成果受到了国内外学者的认可和关注,被国际专业期刊多次评述报道。获得过2006年吉林省科技进步一等奖 (排名第5),2007年第二届“美国百人会”英才奖,2008年国家自然科学二等奖 (排名第5),2009年全国百篇优秀博士论文提名奖和2012年吉林省科技进步一等奖 (排名第5)等奖励。 [详细]
  • 第七届中国科学技术大学《计算机图形学》暑期课程
    课程介绍:《计算机图形学前沿进展》(课程编号:001M06)为中国科技大学暑期学期的课程。课程由数学科学学院中科大图形与几何计算实验室(GCL)的刘利刚老师及国内外学者共同授课。本年度课程的主题为 “3D几何感知与建模、 虚拟现实、机器人与机器学习” 。若对计算机图形学中的几何处理不太熟悉的同学,可提前看一下 刘利刚老师开设的本科生课程《计算机图形学》( 2013,2014, 2015,2016,2017,2018 )和研究生课程《数字几何处理》的主页(其中有较完善的课程课件提供下载 )。 该课程为中国科学技术大学全校性公共选修课程,面向应用数学、计算机科学、信息科学等相关专业的学生,欢迎数学学院、少年班学院、信息学院、计算机学院等学院的本科生高年级学生和研究生来选课 。 【注】若本校的本科生需要该课程的学分,只需要在校教务系统中进行选课,而不再需要通过课程的注册系统进行注册。 该课程以介绍计算机图形学领域的最新的研究成果及进展为主,同时兼顾本科生也会介绍该领域的一些基本问题和研究方向,只要有《线性代数》、《微积分》、《解析几何》、《微分几何》等课程知识的学生都可以听懂。 本次课程的内容涵盖几何建模、网格化技术、形状的感知分析、点云处理、深度相机、细分造型技术、3D打印、虚拟现实 、机器人、深度学习等内容,内容丰富和前沿,是了解计算机图形学前沿和未来方向的非常难得的机会。 • 时间: 2018年7月2日-6日 • 地点: 中国科学技术大学东区管理科研楼2楼报告厅 • 地址: 安徽省合肥市金寨路96号中国科学技术大学东区 http://staff.ustc.edu.cn/~lgliu/Courses/SummerSchool_2018/index.html [详细]
  • 彩韵陶魂——甘肃彩陶
    关于校博物馆举办“彩绚华夏——甘肃彩陶精品展”开幕式和讲座的通知 为使我校广大师生能够近距离观赏史前彩陶的深厚文化底蕴,感受来自华夏先民独具特色的艺术魅力,我校博物馆携手甘肃省博物馆特别推出“彩绚华夏——甘肃彩陶精品展“,并于9月11日9:30在博物馆举行展览开幕式。同时,为使广大师生更好地鉴赏展品,我馆特别邀请甘肃省博物馆馆长贾建威研究员在开幕式结束后做“彩韵陶魂——甘肃彩陶”的报告,欢迎全校感兴趣的师生积极参加! 报告时间:2019年9月11日10:30 报告地点:环境资源楼报告厅 校博物馆 2019年9月10日 [详细]
  • Discovery and Fundamental Studies of Phase Transformative Materials for Energy Application
    Abstract:   Because of their high energy density, lithium ion batteries (LIBs) have become a rapidly growing energy storage technology, particularly in mobile applications, such as portable electronics, hybrid electric cars, etc. The cathode materials are considered to be the performance-limiting factor in research designed to increase cell energy and power density. During the cathode materials exploration, the advanced synchrotron-based characterization techniques, such as high-resolution synchrotron X-ray diffraction (HRXRD), in situ high-energy synchrotron X-ray diffraction (HEXRD), and in situ X-ray absorption spectroscopy (XAS), provide novel and powerful tools for exploring the structure evolution of battery materials. In my presentation, firstly I will briefly introduce how synchrotron-based techniques could be utilized for phase identification, fundamental study of structure dynamics, reaction mechanism, and doping mechanism during the cathode material exploration. Then, the presentation will be centered on the fundamental studies of V2O5 and LiCoO2 as the cathode materials for Li-ion batteries. Typically, the in-depth investigation of phase transformation behavior in V2O5-based and LiCoO2 in Li-ion batteries has been studied using advanced in situ synchrotron techniques. Take the LiCoO2 for example, theoretical and experimental investigations have shown that, when LiCoO2 is delithiated, the material will experience a series of phase transitions. Initially, there will be an insulator-metal transition in the low voltage region, resulting in a two-phase region. As the material continues to deintercalate and when approximately half of Li+ are removed from LCO, the material will experience an order-disorder transition, which drives the phase transition from the hexagonal structure to the monoclinic structure. Further delithiating LCO tends to induce the O3-O6(H1-3)-O1 phase transition process. Consequently, the unexpected phase transition and low Li+ diffusion at high voltage >4.3V prevent the lithium cobalt oxide from meeting the high-energy requirement. Here we develop a novel atomic-level multiple-element method to dope the LCO crystal structure with multiple elements. The resulting doped LiCoO2 (D-LCO) can withstand the increase in cell potential and still allow efficient lithium ion transport at high voltage, which exhibits extraordinary electrochemical performance: a high capacity of 190 mAh/g, approaching 70% of theoretical specific capacity of LiCoO2; a long cyclability (96% capacity retention over 50 cycles with a cut-off voltage of 4.5 V vs Li/Li+); and significantly enhanced rate capability. Such performance is the result of the combined effects of multiple doping elements on structural stability and lithium ion diffusion, which is supported via various electrochemical studies and synchrotron-based characterization. Especially, during the high voltage range, the O3-O6(H1-3)-O1 and order/disorder phase transition has been greatly suppressed. 报告人简介:   刘奇博士, 香港城市大学物理系助理教授, 于2014年12月毕业于普渡大学机械工程学院。2014.12~2018.3在美国阿贡国家实验室先进光子光源部(APS)从事做博士后研究。目前主要致力于原位同步辐射技术在电化学反应、微波化学合成反应、材料合成、能量储存和转化等过程中原位检测、反应机理和反应动力学研究方面的应用;已在物理、化学、材料和工程领域做出众多原创性和突破性的工作。除了已经再包括Nature, Nature Energy, Nature Communications, JACS, Nano Letters, EES, Nano Energy, Journal of Materials Chemistry, ACS Applied Materials Interface, Electrochimica Acta 等国际知名期刊上发表高水平论文外,还作为第一负责人,搭建过国际上首台原位同步辐射和化成技术的综合测试平台, 被美国能源部专家认为“为微波反应的机理研究提供了一个划时代的研究手段”。其多项研究成果不仅得到了相关领域国际学术届的广泛认可和关注,也引起了工业界的广泛兴趣。 [详细]
  • Fundamental groups Geometry and Arithmetic
    Fundamental groups Geometry and Arithmetic Organizers Yuichiro Hoshi (RIMS), Zhi Hu (USTC), Yu Yang (RIMS) Date August 18, 2019-August 22, 2019 Place USTC, Hefei, Anhui, China Abstracts (PDFファイル) August 18 (Sun) 930 - 1025 Opening 1030 - 1130 Kang Zuo (Mainz University) An algebraic characterization of modular curves 1400 - 1500 Shota Tsujimura (RIMS, Kyoto University) Combinatorial anabelian geometry and resolution of nonsingularities 1530 - 1630 Kazumi Higashiyama (RIMS, Kyoto University) The mono-anabelian geometry of geometrically pro-p arithmetic fundamental groups of second configuration spaces August 19 (Mon) 1030 - 1130 Yuichiro Hoshi (RIMS, Kyoto University) An anabelian open basis for a smooth variety 1400 - 1500 Ippei Nagamachi (The University of Tokyo) On the Hom version of the Grothendieck Conjecture for hyperbolic polycurves of dimension 2 1530 - 1630 Koichiro Sawada (RIMS, Kyoto University) Reconstruction of invariants of configuration spaces of hyperbolic curves from associated Lie algebras August 20 (Tue) 1030 ‐ 1130 Toshiro Hiranouchi (Kyushu Institute of Technology) Fundamental Groups with Restricted Ramification 1400 - 1500 Akira Sarashina (RIMS, Kyoto University) Reconstruction of curves in positive characteristic by their geometric fundamental groups 1530 - 1630 Yu Yang (RIMS, Kyoto University) On the topological and combinatorial structures of pointed stable curves in positive characteristic 1800 ‐ Conference Banquet August 21 (Wed) 1030 - 1130 Naotake Takao (RIMS, Kyoto University) On anabelian geometry of moduli spaces of curves 1400 - 1500 Yu Iijima (Hiroshima University) On the centralizer of the image of the universal outer monodromy representation of the moduli stack of pointed smooth curves 1530 - 1630 Jinbang Yang (Mainz University) Explicit formula of self map on the moduli space of graded Higgs bundles August 22 (Thu) 930 - 1030 Takahiro Murotani (RIMS, Kyoto University) A p-adic analytic approach to the absolute Grothendieck conjecture 1050 - 1150 Ruiran Sun (Mainz University) Ordinary Condition and Lifting of periodic Higgs Bundles 1150 Closing [详细]
  • 黄昆先生和中国的半导体科学技术
    报告摘要:黄昆先生(1919—2005)是国际著名的物理学家,是中国固体物理学和半导体物理学的奠基人之一。今年是黄昆先生诞辰100 周年,本次报告回顾他的生平,介绍他对科学与教育事业的贡献,以及严谨求实的治学态度和实事求是的精神。这次报告还将介绍一些我们身边的半导体科学技术,从诺贝尔物理学奖来看半导体科学的发展,以及我国的半导体科技和产业的发展现状和未来前景。 报告人简介:姬扬,博士,研究员,博士生导师,中国科学院百人计划获得者,杰出青年基金获得者。在中国科学院半导体研究所半导体超晶格国家重点实验室工作,从事半导体自旋物理学方面的实验研究。 [详细]
  • 第四届计算机图形学前沿进展暑期课程
    课程介绍:http://staff.ustc.edu.cn/~lgliu/Courses/SummerSchool_2015/default.html 《计算机图形学前沿进展》(课程编号:001M06)为中国科技大学暑期学期的课程。课程由数学科学学院中科大图形与几何计算实验室(GCL)的刘利刚老师(微博)和其他各位老师及国内外学者共同授课。本年度课程的主题为“3D几何感知与建模、 虚拟现实与3D打印”。若对计算机图形学中的几何处理不太熟悉的同学,可提前看一下 刘利刚老师开设的本科生课程《计算机图形学》(2013,2014,2015)和研究生课程《数字几何处理》的主页(其中有较完善的课程课件提供下载 )。 该课程为全校性公共选修课程,面向应用数学、计算机科学、信息科学等相关专业的学生,欢迎数学学院、少年班学院、信息学院、计算机学院等学院的本科生高年级学生和研究生来选课 。 若本校的本科生需要该课程的学分,需要在校教务系统中进行选课。 该课程以介绍计算机图形学领域的最新的研究成果及进展为主,同时兼顾本科生也会介绍该领域的一些基本问题和研究方向,只要有《线性代数》、《微积分》、《解析几何》、《微分几何》等课程知识的学生都可以听懂。 本次课程的内容涵盖几何建模、网格化技术、形状的感知分析、结构分析及功能性分析、点云处理、深度相机、细分造型技术、3D打印、Unity3D引擎、虚拟现实等内容,内容丰富和前沿,是了解计算机图形学前沿和未来方向的非常难得的机会。 上课时间:2015年7月27日至7月31日 上课地点:中国科技大学东区5教202室 学分:2 [详细]
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