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[材料资讯] 北京航空航天大学化学学院于存明

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发表于 2020-11-27 17:02:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
于存明,北京航空航天大学化学学院。主要从事仿生超浸润功能界面的制备及其在气体操控、水下减阻、电极反应、药物输运等领域的应用研究。


姓名:于存明
职称:副教授
联系电话:无
电子邮箱:ycmbhs@iccas.ac.cn
办公地址:柏彦大厦1907
教育背景
2013.9-2017.1,中国科学院化学研究所,物理化学,博士学位
2010.9-2013.6,兰州大学 有机化学,硕士学位
2006.9-2010.6,德州学院,化学工程与工艺,学士学位
工作履历
2019.09-至今,北京航空航天大学化学学院,副教授
2017.03-2019.09,北京航空航天大学化学学院,博士后
2017.01-2017.03,中科院理化所,科研助理
学术兼职
ACS Nano、Journal of Materials Chemistry A、Green Chemistry、ACS Applied Materials & Interfaces、Langmuir、Macromolecular Materials and Engineering等期刊审稿人
奖励与荣誉

研究领域
仿生超浸润功能界面的制备及其在气体操控、水下减阻、电极反应、药物输运等领域的应用研究
承担项目
(1)2017-2019 仿生锥型电极用于氢气生产-输运-收集的一体化研究,博士后面上基金(一等),主持
(2)2017-2019 仿生超浸润材料用于水下气泡的精确操控机理及应用研究,博士后创新计划,主持

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 楼主| 发表于 2020-11-27 17:04:02 | 只看该作者
2020年11月21日,以“青春·梦想 创新·创业”为主题的第九届高校科技创新成果展示推介会在北京石油化工学院举行。推介会得到京津冀等地高校的广泛关注。
       我院于存明副教授的《耐磨超疏水涂层》从京津冀等地50所高校师生的654项创新作品中脱颖而出,成为高校教师成果推介环节和项目路演环节中的5项作品之一、排在第一位进行路演。在现场展示环节,该涂层经过砂纸的数分钟打磨后,不仅保持了稳定的超疏水性能、而且对酸奶和果汁等同样保持了极强的超疏性。此外,该耐磨超疏水涂层可以广泛用于金属、高分子复合材料、无机非金属材料等基底上。该耐磨超疏水涂层得到了与会专家与投资人的一致好评,并有望在防水、防雾、防雪、防腐蚀、自清洁以及防止电流传导等诸多领域中得到广泛应用。于存明老师表示通过推介会、实现了实验室研究成果与市场直接对接,使其对投资市场的需求和特点有了更深的了解,为以后科研指明了方向、同时为将来科研成果的市场转化打下了良好的基础。

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发表于 2021-7-2 14:32:50 | 只看该作者
日前,化学学院2019级本科生张金科在江雷院士和于存明副教授的指导下,以第一作者身份在国际著名学术期刊ACS Applied Materials & Interfaces (IF 8.758)上发表学术论文:Integrated Bundle Electrode with Wettability-Gradient Copper Cones Inducing Continuous Generation, Directional Transport and Efficient Collection of H2Bubbles,即浸润性锥簇电极用于氢气的连续生产、定向输运、以及有效收集研究。
       随着传统化石燃料的耗竭,氢气作为清洁和可再生的能源载体,被认为在未来的生活和工业过程中起着至关重要的作用。电催化析氢反应(HER)作为将电能转化为氢能的有效方法,备受关注。然而,电极效率除了受催化剂性能限制外,还受到生成气泡的影响(Bubble effect),导致高的反应超电势和大的欧姆电势降。气泡主要通过两方面影响电极的效率:1)黏附在电极表面,降低电极反应的有效面积;2)分散到溶液中,阻碍电解液与电极的有效接触。因此,如何将气泡从电极表面快速导走,同时又避免其释放到溶液中,是目前亟待解决的问题。
       自然界中的仙人掌刺以及蜘蛛丝,可以利用其锥形结构实现液滴的定向输运。受此启发,制备了浸润性梯度锥簇电极,电极的尖端可以产生氢气泡;在锥形结构和浸润性梯度的共同作用下,生成气泡能够在电极表面及相邻电极之间进行定向运输;锥簇电极的根部存在气囊,可以抑制电解液泄漏,选择性地吸收氢气泡。该策略既可以将生成的气泡驱离电极表面,同时又避免其进入电解质中,实现了氢气生产-输运-收集的一体化。
该工作得到了化学学院、北航校团委、以及北航实验室建设与管理处的大力支持。化学学院2019级本科生董富垚以及机械学院2018级本科生王楚芊,在课题设计、实验操作、以及论文发表过程中同样做了大量工作。
       文章链接为:https://doi.org/10.1021/acsami.1c04993.

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