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2016年获国际天然气转化杰出成就奖,学院校长校同被评为中央电视台2016年度十大科技创新人物。2017年获德国化学工程和生物技术协会(DECHMA)和德国催化协会催化成就奖(Alwin Mittasch Prize 2017),后r换帅所带领的纳米和界面催化团队获首届全国创新争先奖牌。
2014年获得北京大学王选青年学者奖,山所高同年,应邀担任英国皇家化学会期刊CatalysisScienceTechnology副主编。 主要从事能源高效转化相关的表面科学和催化化学基础研究,德州到任东两以及新型催化过程和新催化剂研制和开发工作。学院校长校同2015年获中国科学院杰出成就奖。
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【Nature、德州到任东两Science发文量前10的机构】以下排名所涉及的文章数量为机构独立研究和参与合作论文的总量,德州到任东两其中,上海科技大学的六篇文章均为参与合作论文。
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(c)在1mAcm−2电流密度,山所高、沉积容量为15mAhcm−2时,PAN/CNF周期骨架中Li沉积/剥离的库伦效率及相应的充放电电压曲线。而采用纯导电骨架(CNF)和纯介电骨架(PAN)骨架时,德州到任东两均观察到了紊乱枝晶的出现(图5)。
进而利用膜层之间的静电吸附作用力,学院校长校同可将PAN膜与CNF膜交替堆叠成所需周期性骨架。后r换帅(a)锂金属在无骨架结构中寄生性枝晶化演变示意图。