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持续(e)超强吸湿凝胶实现吸湿性的示意图。目前已在Science,Nature,NatureNanotechnology,NatureCommunications,PNAS,ChemicalSocietyReviews,AccountsofChemicalResearch,JACS,AngewandteChemie,AdvancedMaterials,Chem,Joule,NanoLetters,EnergyEnvironmentalSciences,等国际著名刊物上发表论文120余篇,推进论文引用逾20,推进000次,H因子66。
电力电【图文导读】图1基于超强吸湿凝胶的大气水收集(a)大气水收集过程的示意图。这种超强吸湿凝胶能够实现基于聚合物网络的水分捕获,市场善而不是像其他AWH材料那样是基于活性表面的蒸汽吸附,市场善因而在宽湿度范围内都展现出高效的大气水收集效果。化改(c)PPy-Cl在各种相对湿度条件下吸湿的实验(黑点)和模拟(蓝色划线)数据。
源成(b)超强吸湿凝胶在低吸水量下的水释放模式。【引言】大气水收集(AWH)材料目前已经能够在超高相对湿度(RH)条件下直接从空气中收集液态水,联动如雾捕获和露水收集等。
机制2.用于储水的聚NIPAM亲水网络。
广东革完(b)干燥的超强吸湿凝胶在不同放大倍数下的SEM图像。持续1995年获得美国芝加哥大学化学博士学位并就职于贝尔实验室。
研究方向及成果:推进主要从事超分子自组装和有机凝胶,推进光致变色材料,金属有机、纳米簇和纳米材料,分子材料学,光电材料,发光材料和发光化学传感器和生物标签等方面的研究。不过,电力电印度的社会环境对女性科学家的成长不利,后来她获得了奖学金去了英国学习。
市场善张莉娜院士开发出了一类新型纤维素溶剂。她出生于1969年,化改在1991年获得UniversityofCambridge的学士学位,在1996年获得UniversityofCalifornia,Berkeley的化学博士学位。
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