世界材料科学领域TOP100科学家
新时代科学家典型事迹材料

新时代科学家典型事迹材料
《新时代科学家典型事迹材料》
在当今新时代科学发展的背景下,许多科学家们正在为人类的未来做出重要的贡献。
他们的典型事迹不仅为科学界树立了榜样,也成为了社会的楷模。
以下是一些新时代科学家的典型事迹材料:
1. 张衡:《天文仪大全》
张衡是中国古代的一位著名科学家,他发明了世界上最早的天文仪——浑天仪。
在那个没有先进科技设备的年代,张衡利用他的天文仪精确测量了太阳和星星的运动,为古代农民提供了精确的农事时间。
他的杰出成就不仅在当时引起了轰动,也对现代科学研究有着深远的影响。
2. 爱因斯坦:《相对论》
爱因斯坦是20世纪最杰出的科学家之一,他提出了相对论理论,颠覆了牛顿力学的经典观念。
相对论理论的提出对宇宙学和粒子物理学都产生了深远的影响,被誉为是20世纪最伟大的科学发现之一。
爱因斯坦以其卓越的科学成就奠定了现代物理学的基石。
3. 黎曼:《黎曼几何》
黎曼是19世纪德国数学家,他在几何学和数学分析领域做出了卓越的贡献。
他提出了黎曼几何的概念,为后来的相对论和引力理论的发展奠定了数学基础。
黎曼几何对于现代社会的信息技术、生物医学等领域都有着重要的应用价值。
以上的科学家都在各自的领域取得了卓越的成就,他们的科研精神和创新思维都为现代科学家树立了榜样。
在新时代的科学发展中,我们期待更多的科学家能够踏着他们的足迹,在世界科学的殿堂中书写属于自己的辉煌篇章。
中国科学家的发现或发明的过程

我国科学家的发现或发明的过程随着我国科技实力的不断提升,我国科学家在各个领域都取得了一系列重要的发现和发明,为国家的发展和进步做出了不可磨灭的贡献。
下面将从几个代表性的领域,分别介绍我国科学家的发现或发明的过程。
1. 空间科学领域我国的空间科学领域取得了许多重要的成就,其中最引人注目的当属我国的火箭技术和载人航天工程。
我国科学家在这一领域的发现和发明过程是一段极为曲折和坎坷的历程。
在20世纪初期,我国科学家开始着手研究火箭技术,但受限于物质和技术条件,一度陷入停滞状态。
直到上世纪70年代之后,我国政府大力支持空间科学事业,投入大量资金和人力资源,才逐渐取得了突破性进展。
终于,2003年我国圆梦了载人航天的梦想,我国首位航天员杨利伟成功升空,成为全球继美国、前苏联之后第三个独自研制和独立发射人造卫星进入太空的国家。
2. 生命科学领域在生命科学领域,我国科学家也有着许多卓越的发现和发明。
我国科学家在遗传学领域取得了重要的突破,发现了一系列与人类疾病相关的基因,为相关疾病的治疗和预防提供了重要的信息。
在纳米技术领域,我国科学家也取得了一系列重要的发现和发明,开发出了一系列与纳米技术相关的新型材料和器件,为未来的科技创新提供了新的基础和可能性。
3. 材料科学领域材料科学是科技领域的基础学科之一,在这一领域,我国科学家也有许多令人瞩目的成果。
我国科学家在新型材料的研究和开发方面取得了一系列重要的发现和发明,为我国的材料工业的发展提供了重要的支持。
我国科学家在新型材料方面的发现和发明是一个持续不断的过程,通过对材料的结构和性能进行深入的研究,发现了许多新的材料,并将其应用于工程实践中,取得了一系列令人瞩目的成果。
在这一系列的发现和发明的过程中,我国科学家们经历了许多困难和挑战,但他们始终克服一切困难,坚持不懈地进行科学研究和创新,最终取得了丰硕的成果。
我国的科学家们以他们的智慧和汗水,为我国的科技事业做出了不可磨灭的贡献,为世界科技进步做出了重要的贡献。
材料科学的最新研究成果

材料科学的最新研究成果材料科学作为一门重要的科学学科,探究了材料的物理、化学、结构和性能等方面,对于推动社会科技进步、促进经济社会发展起到至关重要的作用。
随着科技的不断发展,材料科学的研究也在不断推进。
下面,本文将为大家介绍材料科学的最新研究成果。
一、新型透明导电膜材料透明导电膜广泛应用于电子产品、光电器件等领域,目前常用的透明导电膜材料主要有氧化锌、氧化铟锡等。
然而,这些传统材料存在着导电性、稳定性等方面的问题。
近年来,材料科学家又研发出了一种新型透明导电膜材料——氮掺杂二氧化钛(N-TiO2),该材料的透过率高达90%以上,具有优异的导电性和光催化活性,是一种可持续利用的绿色材料。
二、柔性可穿戴电子材料随着科技的发展,越来越多的电子设备向着轻、薄、柔性、可穿戴的方向发展。
而这就需要寻找具有柔性、高强度、高导电性等特点的材料来制造硬件设备。
当前,在材料科学领域,柔性可穿戴电子材料是一个热门研究方向。
材料科学家成功研制出了一种柔性石墨烯电容器,它不仅可以承受弯曲,弹性恢复率高,而且电容量大,响应速度快,是柔性可穿戴电子领域可持续发展的重要材料。
三、新型锂离子电池材料锂离子电池正逐渐取代传统的铅酸电池、镍氢电池和镉镍电池,成为目前可重复充电、长寿命、高能量密度、环保的电池。
然而,锂离子电池的制造成本较高,且安全性差,它们往往无法满足人们对电池寿命、能耗、性能的要求。
在材料科学领域,科学家们正在研究开发新型锂离子电极材料,如硅复合材料、锰酸锂材料、氧化钒材料等,这些材料具有更高的能量密度、更长的使用寿命和更高的安全性。
四、新型染料敏化太阳能电池染料敏化太阳能电池已经成为了最具发展前景的太阳能电池之一。
在染料敏化太阳能电池中,染料起至关重要的作用,决定了电池的光吸收、电子传递和光电转换效率。
材料科学家们研究发现,通过改变染料的化学结构,可以提高电池的光电转换效率,同时也可以提高电池的稳定性和寿命,这些新型染料敏化太阳能电池能够大幅提高太阳能电池的能量转换效率,具有良好的发展前景。
两弹一星科学家事迹材料

两弹一星科学家事迹材料“两弹一星科学家”是指中国的核武器和人造卫星的主要科学家。
他们的创新和努力,奠定了中国在核技术和航空航天技术方面的发展基础,对于中国现代化的程度产生了深远的影响。
在这篇文章中,我们将探讨两弹一星科学家们的事迹和贡献。
一、两弹一星科学家的背景和成果中国的现代化飞速发展,少不了两弹一星科学家们的努力与奉献。
他们所出生的年代,正是中国从新民主主义到社会主义的过渡期,以及国际上科技领域的竞争激烈时期。
这些科学家从代表中国科技的少数派中脱颖而出,以他们在核技术和卫星技术领域的专业知识和雄心壮志,让中国在世界上占有崭新一席,为中国现代技术,实现和谐社会做出了不可磨灭的贡献。
最初,尽管中国的科学家们跟随着国际科技进步,但在技术实用性和技术应用方面却缺少了具有独创性的思维和创新性。
当时,中国正在寻求自主的核技术和航空航天领域的进展,吸引了众多的人才。
1951年,中国的核科学领域刚刚崭露头角,由周兴嗣教授领导的中国第一代老一辈科学家们,在微观物理领域和原子能科技方面表现出了极为突出的贡献。
1960年代,随着中国实现第一颗原子弹和人造卫星,中国的科技成果得到了全世界的关注和赞扬。
这两项成果就是被称为“两弹一星”,是中国科学史上的珍贵遗产。
二、两弹一星科学家的主要代表1.钱学森钱学森是我国两弹一星领域的重要科学家之一。
他在航天学领域中的贡献和成就,早已不是秘密。
1940年进入美国加州理工学院学习,他在这里得到了两位伟大的导师- 艾克斯勒和冯·卡门。
后者曾任军方科研顾问,向美国国防部提出“液态燃料火箭”的概念。
1956年,钱学森回到中国,成为中国航天科技领域的领军人物之一,领导了中国的成立和建立。
在他的领导下,我国突破了早期空间发射的瓶颈,成功地实现了第一次卫星发射,中国也由此成为继美国、前苏联和日本之后第四个成功发射人造卫星的国家。
2.朱光亚朱光亚是中国核武器研发计划中涉及的少数几个实际参加过实验的研究科学家之一。
中国人在超导体领域的贡献

中国人在超导体领域的贡献
中国人在超导体领域做出了许多重要的贡献。
以下列举了一些具有代表性的贡献:
1. 高温超导体:中国科学家在1986年成功合成了世界上第一个高温超导体,即铋钡钡钛氧化物。
这一发现在超导体领域引起了巨大轰动,为开展高温超导研究打下了基础。
2. 超导磁体:中国科学家在设计、制造和应用超导磁体方面取得了重要进展。
超导磁体在医学成像(如核磁共振成像)、加速器、磁悬浮交通等领域具有广泛应用。
3. 超导电力技术:中国在超导电力技术方面也取得了突破。
中国建成了世界上首个超导电力电缆示范工程,通过利用超导材料的低电阻特性,实现了输电损耗的大幅减少。
4. 超导电子器件:中国科学家在超导电子器件的研制方面也做出了许多贡献。
他们开发出了高性能的超导量子干涉器件、超导量子比特和超导快速电子器件等。
5. 超导材料研究:中国长期致力于超导材料的研究,不断寻找新的高温超导材料和优化传统的低温超导材料。
这为超导体的应用和性能提高提供了基础。
总的来说,中国科学家在超导体领域做出了努力和贡献,推动了超导技术的发展和应用。
他们的研究不仅有助于提高能源利用效率、推动电力输送技术的进步,还在医学、电子器件等领域展示了巨大的潜力。
祖国的科学家创造着世界的奇迹

祖国的科学家创造着世界的奇迹科学家是祖国的骄傲,他们用智慧和勇气探索未知的领域,为祖国的发展和进步做出了巨大的贡献。
他们不仅取得了一系列重要的科研成果,还为世界带来了一系列的奇迹。
本文将介绍一些祖国科学家的伟大成就,展示他们在不同领域中开创的新纪元。
一、杨振宁、李政道的“破镜重圆”杨振宁和李政道两位科学家以超强的智慧和人类的超常科学素养,打破了物理学界的教条,合作提出了著名的“破镜重圆”理论。
这一创新性成果颠覆了人们对物理学界的认知,引领了新时代的到来。
他们凭借着这一理论,为物理学提供了新的方向和思路,为中国物理学界树立了标杆。
二、屠呦呦的“青蒿素”屠呦呦是一位杰出的医药科学家,她发现了青蒿素这一治疗疟疾的有效成分。
青蒿素的发现使得抗疟疾药物领域得到突破性的进展,极大地改善了世界各地疟疾患者的生存条件。
屠呦呦的成就使得中国在医药科学领域声名远扬,也为全球抗击疟疾做出了重要贡献。
三、郭永怀的“复方人免疫球蛋白”郭永怀是一位著名的生物工程科学家,他的研究成果——复方人免疫球蛋白的发现和应用,为世界带来了前所未有的医疗手段。
这一新型药物不仅可以有效治疗免疫系统疾病,还可以增强人体免疫功能。
郭永怀科研成果的突出贡献,极大地改善了人类的健康状况,对于现代医学的进步起到了重要作用。
四、屠呦呦、陈晓华的“中医药”屠呦呦和陈晓华是中医药领域的两位杰出科学家,他们的研究成果使得中医药走出国门,为世界健康事业作出了杰出贡献。
中医药的独特治疗方式和疗效在国际上获得了广泛认可。
屠呦呦和陈晓华的成就,不仅让中医药在世界范围内得以传承和发展,也为中医药的国际化提供了坚实的支撑。
五、张嘉淦的“石墨烯”张嘉淦是材料学领域的杰出科学家,他发现了石墨烯这一具有革命性应用潜力的材料。
石墨烯具有极高的导电性和导热性,以及出色的机械强度和柔韧性,被誉为“未来之材料”。
张嘉淦的科研成果在能源、电子等领域具有广泛的应用前景,对于改善人类生活和推动科学技术进步具有重要意义。
在国际科学领域中永葆中国科学家的优秀形象。
在国际科学领域中永葆中国科学家的优秀形象。
在国际科学领域中,中国科学家的优秀形象是永葆的。
凭借着扎实的学术基础、刻苦钻研的精神和开拓创新的态度,中国科学家在各个领域都展现出了卓越的成就和出色的贡献。
首先,中国科学家在基础科学研究方面取得了巨大的成就。
无论是在物理学、化学、生物学还是数学等领域,中国的科学家都在推动着领域的发展。
例如,倪光南院士在物理学领域取得了世界上首个实现低温固态量子磁体的突破性进展,为实现量子计算机的发展提供了重要基础。
而且,许多中国科学家在诺贝尔奖领域也展现出了独特的魅力,比如杨振宁和李政道院士因发现了物理学领域的基本对称性规律而获得了诺贝尔物理学奖。
这些优秀的科学家们不仅在国际科学界享有盛誉,也为中国乃至全世界科学家树立了光辉的楷模。
其次,中国科学家在应用科学研究方面也展现出了强大的创造力。
无论是在信息技术、生物医药、能源资源还是环境保护等领域,中国科学家都在致力于解决人类面临的重大问题。
例如,屠呦呦院士发现了抗疟疾的青蒿素,在全球范围内为抗击疟疾作出了巨大贡献。
中国科学家们还在新能源领域进行了深入探索,推动了太阳能、风能、生物质能等可再生能源的研发和应用,为解决能源危机做出了重要贡献。
这些科学家们的努力不仅改变着人们的生活,也对整个国际社会产生了积极的影响。
此外,中国科学家在国际合作中也发挥着重要的作用。
他们积极参与国际学术交流和合作项目,促进了各国之间的科学研究合作。
中国科学家们与美国、欧洲、日本等国际科学界的顶尖学者合作,共同攻克了许多科学难题,为全球科学进步发挥了重要作用。
中国科学家们的优秀形象也为中国争得了更大的国际声誉和影响力。
最后,在培养科学人才方面,中国科学家也起到了重要的引领作用。
他们积极参与科学教育、指导学生的科研工作,并通过亲自示范、激发兴趣等方式激发学生的科学热情。
例如,高锟院士通过发起和主持全国大学生物理竞赛等活动,为培养更多的科学人才做出了突出贡献。
中国科学家观察的发明例子
中国科学家观察的发明例子中国科学家在各个领域都做出了许多重要的发明和发现,以下是十个例子:1. 量子通信技术:中国科学家在量子通信领域取得了重要突破。
2016年,中国成功地实现了首次卫星间的量子通信,这一技术能够实现绝对安全的通信,对于保护信息安全具有重要意义。
2. 超级计算机:中国科学家研发出了世界上最快的超级计算机。
2017年,中国的“神威·太湖之光”超级计算机被认为是世界上最快的计算机,具有强大的计算能力,广泛应用于气象、地震、医学等领域。
3. 基因编辑技术:中国科学家发展出了CRISPR-Cas9基因编辑技术。
这项技术能够精确地编辑基因序列,对于基因治疗和农作物改良具有重要意义。
4. 高速铁路技术:中国科学家开发出了世界上最快的高速铁路技术。
中国的高速铁路系统具有高速度、高安全性和高可靠性的特点,成为世界上最大的高速铁路网络。
5. 量子计算机:中国科学家在量子计算领域取得了重要突破。
他们成功地实现了多比特的量子计算,并提出了一系列量子算法,为量子计算的发展奠定了基础。
6. 深海探测技术:中国科学家研发出了深海探测技术。
他们成功地发展了深海潜水器和无人潜航器,实现了对深海生物和地质环境的深入研究。
7. 稀土磁体材料:中国科学家在稀土磁体材料领域取得了重要进展。
他们成功地研发出了高性能的稀土磁体材料,广泛应用于电子设备和汽车等领域。
8. 火箭技术:中国科学家在火箭技术领域取得了重要突破。
他们成功地发展了长征系列火箭,并实现了载人航天和月球探测等重大任务。
9. 新能源技术:中国科学家在新能源领域做出了重要贡献。
他们成功地开发出了太阳能、风能和生物质能等新能源技术,为可持续发展提供了重要支持。
10. 人工智能技术:中国科学家在人工智能领域取得了重要突破。
他们成功地研发出了语音识别、图像识别和机器学习等人工智能技术,广泛应用于智能手机、智能家居等领域。
以上是中国科学家观察的一些重要发明和发现的例子。
,谈谈对我国高分子材料领域科学家所作贡献的认识
,谈谈对我国高分子材料领域科学家所作贡献的认识高分子科学是由「高分子化学」和「高分子物理」两个重要的分支组成的。
其中,高分子化学作为化学的一个分支学科,是在20世纪30年代才建立起来的一个较年轻的学科。
然而,人类对天然高分子物质的利用有着悠久的历史。
早在古代,人们的生活就已和天然高分子物质结成了息息相关的关系。
高分子物质支撑着人们的吃穿住各方面,在我国古代时,人们就已学会利用蚕丝来纺织丝绸;汉代,人们又利用天然高分子物质麻纤维和竹材纤维发明了对世界文明有巨大失去作用的造纸术。
在那时,中国人已学会利用油漆,后来传至周边国家乃至世界。
欧洲工业革命之以后,许多天然的高分子物质日益成为生产不可缺少的原料,促使人们去研究和开发高分子物质。
这时,人们首先遇到了对天然橡胶以及天然纤维的利用和改进。
以后的年间高分子化学及工业达到飞速发展阶段。
第二次世界大战刺激了高分子化学和化学工业的发展,德国首先合成了橡胶,美国也加速发展高分子工业。
战后由于消费品的需求量增加,高分子化学的系统研究大规模地开展起来。
而另一个重要分支——高分子物理,在过去的近一百年中取得了突飞猛进的发展。
如今高分子材料已经不再是金属、木、棉、麻、天然橡胶等传统材料的代用品,而是国民经济和国防建设中的基础材料之一。
国际上,随着「高分子化学」研究于19世纪后半页渐渐走上舞台,对这些高分子化合物的性质研究,结构研究,也渐渐引起了学者们的重视。
早在1882年,一些学者开始用沸点升高,冰点降低以及半渗透膜方法来测定硝酸纤维素酯,天然橡胶,淀粉等高分子的分子量。
当时认为这些分子是分子量为1,000左右的大分子,是小分子结构单元彼此用次价键结合堆积而成。
19世纪20年代初,有人用X-射线衍射研究了纤维素纤维的结构,认为纤维素晶胞含4个基元,从而更进一步支持了《大分子是小分子结构单元间因次价键堆积而成》的学说。
H.Staudinger发表了《聚合反应》的论文,提出了高分子是由小分子经聚合反应而生成,并非因次价键堆积而致。
关于科学的例子
关于科学的例子科学是一门研究自然界和人类社会的知识体系,通过观察、实验和推理等方法来揭示事物的规律。
科学的发展推动了人类社会的进步,让我们更好地认识世界和改善生活。
下面列举了10个关于科学的例子,以展示科学在不同领域的应用和意义。
1. 医学研究与药物发现:科学家通过研究人体生理和病理过程,不断探索新的疾病机制和治疗手段。
例如,利用基因工程技术研发的靶向药物,可以更精确地治疗癌症,提高治愈率和生存期。
2. 天文学与宇宙探索:科学家通过观测和研究天体现象,揭示了宇宙的起源、演化和结构。
例如,哈勃太空望远镜的数据分析揭示了宇宙的膨胀和加速膨胀,推动了暗能量和暗物质等新理论的提出。
3. 材料科学与新材料开发:科学家通过研究材料的微观结构和性质,设计和制造出具有特殊功能和应用的新材料。
例如,碳纳米管的发现和应用,使得电子器件更小巧、高效,推动了纳米技术的发展。
4. 精准农业与食品安全:科学家运用遥感、传感器和大数据等技术,对农田进行精准监测和管理,提高农作物产量和质量,保障食品安全。
例如,利用遥感技术监测土壤水分和作物生长状态,实现精准灌溉和施肥,减少农药和化肥的使用。
5. 气候变化与环境保护:科学家通过气候模型和数据分析,揭示了人类活动对全球气候的影响,并提出了减缓和适应气候变化的方案。
例如,国际合作下的《巴黎协定》旨在减少温室气体排放,保护地球生态平衡。
6. 人工智能与机器学习:科学家运用数学和计算机科学的方法,开发出能够模拟和学习人类智能的计算机程序。
例如,深度学习算法在图像识别、语音识别和自然语言处理等领域取得了重大突破,推动了人工智能技术的发展。
7. 能源与可再生能源研究:科学家致力于开发替代传统能源的清洁、可再生能源,减少对化石燃料的依赖。
例如,太阳能和风能等可再生能源的利用,有助于减少温室气体排放和环境污染。
8. 神经科学与脑机接口技术:科学家通过研究神经系统的结构和功能,开发出能够与人类大脑直接交互的脑机接口技术。
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世界材料科学领域TOP100科学家 依据2000-2010年间所发表研究论文的引用率,汤森路透集团在上月初发布了全球顶尖100位材料学家榜单。共有15位华人科学家入选,其中榜单前6位均为华人。本期报告以表格的形式,对这100位科学家的研究方向做了一个简单的介绍。 基于ESI统计数据,汤森路透集团于3月2日发布了2000-2010年全球顶尖100位材料学家榜单。依据过去10年中在材料科学领域(基于汤森路透集团ESI的学科分类体系)所发表研究论文(包括Article和Review)的篇均被引次数,这一榜单选出了全球最具影响力的100名材料学家(入选者文章数不低于25篇)。共有15位华人科学家入选这一榜单,其中榜单前6位均为华人,美国加州大学伯克利分校的杨培东教授位居第一。 按国别分布,这100位材料科学领域的科学家有48位来自美国,11位来自德国,8位来自英国,4位来自法国、荷兰,来自澳大利亚、中国、韩国和瑞士的有3位,来自比利时、俄罗斯、瑞典的有2位,奥地利、加拿大、丹麦、爱尔兰、以色列、日本、葡萄牙、中国台湾各1位。 从所属机构看,加州大学圣巴巴拉分校有5人、帝国理工学院4人、麻省理工学院4人、宾夕法尼亚州立大学3人、斯坦福大学3人、剑桥大学3人、荷兰格罗宁根大学3人、马尔堡大学3人、密歇根大学3人。 表1对这100位材料科学领域科学家的研究方向做了简单介绍。 表1材料科学领域TOP 100科学家的研究方向 排名 科学家 (所在单位) 文章数 总被引次数 研究方向
1 杨培东(加州大学伯克利分校) 36 13900 半导体纳米线、纳米线光子学、纳米线基太阳电池、太阳能转换为燃料用纳米线、纳米线热电学、纳米线电池、碳纳米管纳米流体、等离子体、低维纳米结构组装、新兴材料和纳米结构合成和操控、材料化学、无机化学,以及低维纳米结构在光电等能源领域中的应用等 2 殷亚东(加州大学河滨分校) 32 6387 纳米结构功能材料、纳米器件、无机纳米胶体合成与表面改性、自组装方法、纳米电子和光子器件、复合纳米材料、生物医用纳米结构材料、纳米催化剂、胶体与界面化学、纳米加工利用方法、光子晶体结构磁响应、可回收的复合纳米催化剂、生物相容性纳米晶制备、生物分离用纳米团簇等 3 黃暄益(台湾清华大学) 34 5439 无机纳米结构控制合成、金纳米粒子、氧化物纳米线、氮化镓空心球、金属氮化物纳米棒、有机硅薄膜、新型金属氧化物和硫化物纳米结构、核壳型纳米复合材料、纳米结构自组装等 4 夏幼南(华盛顿大学圣路83 11936 纳米材料合成化学与物理、纳米材料在电学、易斯分校) 光学催化剂、信息存储、光纤传感器中的应用;纳米材料在生物医学研究中的应用:光学成像用金纳米笼造影剂、纳米材料集成与智能聚合物、空间/时间分辨率控释相变材料纳米胶囊、静电纤维在神经组织工程、药物释放、干细胞、肌腱、现场修复插入骨中的应用;纳米材料在提高太阳电池、燃料电池、催化转换器和水分离设备中的应用 5 孙玉刚(阿贡国家实验室) 37 5231 由金属、半导体、氧化物和复合材料组成的功能性纳米结构设计和合成;燃料转换用低成本稳定等离子光学催化剂和非负载型催化剂设计和合成;低成本高性能光伏器件用铜铟镓硒纳米粒子设计与合成;太阳能、薄膜和高容量电池、柔性电子产品和传感器、新一代锂电池中非常规技术开发等 6 吴屹影(俄亥俄州立大学) 74 9590 染料敏化太阳电池、锂离子电池、太阳燃料电催化剂 7 Jan C. HUMMELEN(荷兰格罗宁根大学) 38 4643 富勒烯化学、光化学、分子材料在光伏技术中应用 8 Alan J. HEEGER(加州大学圣巴巴拉分校) 49 5788 半导体和金属聚合物,主要关注聚合物场效应管中的栅诱导绝缘体-金属相变,以及低成本塑料太阳电池。当前研究领域还包括用于探测具体DNA序列、特异性蛋白质以及生物小分子的生物传感器 9 Oomman K. VARGHESE(宾夕法尼亚州立大学) 28 3021 钛基纳米管阵列在染料敏化太阳电池中的应用 10 Catherine J. MURPHY(伊利诺伊大学香槟分校) 31 3313 无机纳米粒子的制备与功能化;基于金纳米棒的细胞成像、化学传感和光热治疗;纳米颗粒的环境影响 11 Michael D. MCGEHEE(斯坦福大学) 26 2651 有机半导体、纳米结构、太阳电池
12 Christoph J. BRABEC(德国埃尔兰根-纽伦堡大学) 43 4242 有机和混合半导体、太阳电池、半导体器件及其印刷和涂层技术、可再生能源用光电子器件、非破坏性成像方法 13 Stephen R. FORREST(密歇根大学) 25 2417 有机电子、光子集成电路、光子学材料
14 N. Serdar SARICIFTCI(奥地利约翰开普勒林茨大学) 74 6444 塑料太阳电池、共轭聚合物的合成及光物理性质、原位光谱电化学、有机场效应晶体管
15 Herbert GLEITER(德国卡尔斯鲁厄理工学院) 29 2440 纳米晶材料 16 Rodney S. RUOFF(德克萨斯大学奥斯汀分校) 25 2060 全球环境与能源、纳米材料及碳材料的合成与性质研究、纳米复合材料的制备与性质研究、纳米操作与纳米机器人、生物医学新工具与方法等 17 Frank CARUSO(澳大利亚墨尔本大学) 74 5589 粒子表面修饰、多层聚合电解质及复合膜、生物传感器、反蛋白石及大孔材料、密闭生化反应、空心球、粒子生物测定、药物释放系统等 18 Philippe DUBOIS(比利时蒙斯大学) 36 2628 聚合物和复合(纳米)材料的合成、表征、转化、加工及应用等 19 Taeghwan HYEON(首尔国立大学) 37 2685 纳米材料的合成与应用,尤其是生物医药和电子领域的应用 20 段镶锋(加州大学洛杉矶分校) 39 2825 纳米材料、器件及其在电子、能源、生物中的应用。特别是纳米级多组分、多结构、多功能的异质集成 21 Rachel A. CARUSO(墨尔本大学) 27 1948 多孔结构与光电纳米材料、环境化学材料以及组织工程材料的设计、合成与表征等 22 Galen D. STUCKY(加州大学圣巴巴拉分校) 72 5095 有机/无机界面化学如材料系统的功能分子的组装;无机物种和表面用于定义生物分子组件(如跨膜蛋白)和生物系统过程(如血液凝血级联化学和止血);化学品和燃料的制备;光催化纳米复合系统以及梯度材料等 23 Igor V. ALEXANDROV(乌法国家航空技术大学) 38 2555 纯金属、铜合金和复合材料在不同结构层次塑性变形过程的实验研究与计算机模拟
24 Nicholas A. KOTOV(密歇根大学) 36 2388 纳米技术、复合材料与薄膜、组织工程以及原子力显微镜的应用研究 25 Craig A. GRIMES(宾夕法尼亚州立大学) 55 3626 在宏观、微观以及纳米层面上寻找合适的、低成本的材料来进行传感器设计与制造 26 Ullrich SCHERF(德国乌帕塔尔大学) 64 4099 高分子化学(共聚物光伏材料)
27 Andreas STEIN(明尼苏达大学) 47 2985 胶晶模板法制备三维有序大孔材料、纳米颗粒形状控制、中等孔径材料和分层多孔材料、光子晶体、生物活性玻璃和羟磷灰石结晶、锂材料和传感器、基于多酸有机衍生物的中孔分子筛、假形相变、方钠石和沸石 28 Subra SURESH(麻省理工学院) 64 4024 生物细胞和分子纳米力学、纳米材料、微纳压痕技术 29 Shaik M. ZAKEERUDDIN(瑞士联邦理工学院洛桑分校) 27 1670 染料光伏电池
30 Ray H. BAUGHMAN(德克萨斯大学达拉斯分校) 25 1503 纳米材料、光子晶体、铁电材料、材料表征、电化学过程及设备 31 Paul W.M. BLOM(荷兰格罗宁根大学) 37 2,176 有机半导体物理
32 Jenny Nelson(帝国理工31 1821 分子半导体物理及其在太阳电池中的应用 学院) 33 David J. MOONEY(哈佛大学) 43 2512 生物材料在治疗性血管新生、肌肉骨骼组织的再生以及癌症治疗等方面的应用 34 邹祖炜(特拉华大学) 33 1915 材料科学、应用力学、纤维复合材料、压电材料、纳米复合材料 35 Iain MCCULLOCH(帝国理工学院) 30 1725 高性能的有机半导体材料在开发有机场效应晶体管和有机光伏器件中的应用 36 Andreas GREINER(德国马尔堡大学) 30 1716 单体及聚合物合成、功能聚合物材料、聚合物金属催化、气相沉积聚合、聚合物结构和性能关系、液晶聚合物、碳纳米管、聚合物纳米管、聚合物纳米纤维、传感器用聚合物、先进聚合物加工等 37 Ferdi SCHÜTH (德国马普学会煤化学所) 60 3395 无机材料制备与表征,尤其是多相催化,高孔隙率控制表面材料、纳米结构催化剂;反应研究包括模型反应、能源相关转换、甲烷活化、生物质转化、氨催化分解和氢气存储等 38 Henning SIRRINGHAUS(剑桥大学) 39 2173 自组装有机分子和聚合物电荷传输、有机半导体显示、电荷运输分子尺度实验技术(电子传输、光纤光谱仪和扫描探针技术)、高分辨率印刷设备、有机场效应晶体管、有机太阳电池 39 Samson A. JENEKHE(华盛顿大学) 27 1490 聚合物中的电子、光电、光子现象;共轭聚合物激发态和基态复合物的形成;高性能,高耐用的电子和光电子器件有机和高分子材料;人工合成自组装纳米结构、分子识别功能介观结构定向大分子自组装等 40 C. SURYANARAYANA(中佛罗里达大学) 33 1801 纳米结构材料、非平衡材料加工和性能、机械合金化、材料表征等 41 James R. DURRANT(帝国理工学院) 31 1669 太阳能光化学转换、太阳电池、纳米材料、太阳能转化为燃料和光催化、柔性电子等 42 Guillermo C. BAZAN(加州大学圣巴巴拉分校) 55 2960 可控聚合反应有机金属指示剂、聚烯烃合成与控制、有机半导体、共轭高分子聚电解质及其在有机光电器件中的应用等 43 万梅香(中国科学院化学研究所) 29 1557 导电高聚物微管或纳米管的研究:分子设计和合成、微管或纳米管的结构表征、制备微管或纳米管的方法探索,尤其是无模板自组装法、微管或纳米管的形成机理、微管或纳米管的物理性能(光、电、磁)与结构关系;电磁功能材料在电磁屏蔽和隐身技术上的基础和应用基础研究 44 Pierre-Antoine ALBOUY(巴黎第十一大学) 28 1503 凝聚态物质组织和动力学、软物质、物理生物学交叉、X射线衍射和散射、聚合物、隔膜、有机薄膜等