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[专家学者] 中国科学院理化技术研究所江雷

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发表于 2017-9-21 09:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
江雷,中科院院士,中国科学院理化研究所研究员。自1999年回国以来,一直从事具有特殊浸润性的仿生多尺度界面材料的研究工作。撰写专著2部,发表SCI论文400余篇,其中IF > 6的186篇,被SCI引用18500余次,H因子为66,论文13次作为 Highlight 在 Science、Nature 及其系列杂志报道,30余次被选作杂志的封面。重要论文包括:Nature(2篇),Nat. Mater. (1篇),Nat. Nanotechnol.(1篇),Nat. Comm. (1篇),Chem. Soc. Rev. (4篇),Acc. Chem. Res.(3篇),Angew. Chem.(22篇),Adv. Mater.(54篇), J. Am. Chem. Soc.(19篇),Adv. Func. Mater.(19篇),已授权专利50余项。

江雷

江雷
姓 名:江雷        
性    别:男
职 务:仿生智能界面科学中心主任; 北航化学与环境学院院长。        
职    称:研究员
学 历:博士        
通讯地址:北京市海淀区中关村东路29号
电 话:82543510        
邮政编码:100190
传 真:无        
电子邮件:jianglei@mail.ipc.ac.cn
主 页:

简历:
1990.09-1994.03  吉林大学化学系(日本东京大学联合培养) 博士
1994.03-1996.04  日本东京大学 博士后
1996.04-1999.03  日本神奈川科学院 研究员
1999.03-2015.08  中国科学院化学研究所 研究员
2004.05-2006.06  国家纳米科学中心 首席科学家
2008.06-至今  北京航空航天大学化学与环境学院 院长
2009.12-至今  中国科学院 院士
2012.09-至今  第三世界科学院 院士
2015.08-至今    中国科学院理化技术研究所 研究员
  
研究领域:
主要在交叉科学领域从事仿生界面材料的合成与制备方面的研究,主要有以下几个方面的研究: 
  (1)通过向自然学习,研究多种生物体表面特殊浸润性,揭示了生物体表面超疏水性的形成机理,为相关仿生界面及智能材料的设计制备提供依据;
  (2)仿生制备超疏水界面材料,并实现多功能化组合的超疏水表面,又同时将不同种类的特殊浸润性如:超疏油/超疏水(超双疏)、超亲油/超亲水(超双亲)、超疏油/超亲水、超疏水/超亲油组合,建立仿生超疏水界面材料体系;
  (3)通过系统研究界面材料结构和特性规律,提出了"纳米界面材料的二元协同效应",创造性地将仿生微纳米复合结构与外场响应性分子设计相结合,实现了在单一或多重外场控制下材料表面浸润性的可逆变化;
  (4)通过将单一物性(浸润)的二元(亲/疏)设计理念推广到其它物性体系,提出了仿生智能多尺度界面材料的设计方案,为仿生界面材料体系的发展提供了新方法。
获奖及荣誉:
1.2014年,中国科学院杰出成就奖(个人)
2.2014年,美国材料学会Mid-Career Researcher Award奖
3.2013年,何梁何利基金科学与技术成就奖
4.2012年,当选为第三世界科学院院士
5.2012年,“无模板法”自组装导电聚合物微/纳米结构及其功能化,北京市人民政府北京市科学技术奖一等奖
6.2011年,第三世界科学院化学奖
7.2009年,当选为中国科学院院士
8.2005年,获国家自然科学二等奖(第一获奖人)
9.2005年,北京市人民政府北京市科学技术奖一等奖
10.2004年,中共中央组织部第八届中国青年科技奖
代表论著:
1. Water-Repellence Legs of Water Striders
  Gao, X.F.;Jiang, L.
  Nature 2004,432, 36.
2. Directional water collection on wetted spider silk
  Zheng, Y. M.; Bai, H.; Huang, Z. B.; Tian, X. L.; Nie, F. Q.; Zhao, Y.; Zhai, J.; Jiang, L.
  Nature 2010,463, 640.
3. Patterning of controllable surface wettability for printing techniques
  Tian, D. L.; Song, Y. L.; Jiang, L.
  Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 5184.
4. Wetting: Intrinsically robust hydrophobicity
  Tian, Y.; Jiang, L.
  Nat. Mater. 2013, 12, 291.
5. A Multi-Structural and Multi-Functional Integrated Fog Collection System in Cactus
  Ju, J.; Bai, H.; Zheng, Y.; Zhao, T.; Fang, R.; Jiang, L.
  Nat. Commun. 2012, 3, 1247.
6. Super-Hydrophobic Surface: From Natural to Artificial
  Feng, L.; Li, S.; Li, Y.; Li, H.; Zhang, L.; Zhai, J.; Song, Y.; Liu, B.; Jiang, L.; Zhu, D.
  Adv. Mater. 2002, 14, 1857.
7. Structured cone arrays for continuous and effective collection of micro-sized oil droplets from water
  Li, K.; Ju, J.; Xue, Z.; Ma, J.; Feng, L.; Gao, S.; Jiang, L.
  Nat. Commun. 2013, 4, 2276.
承担科研项目情况:
部分代表科研项目:  
1 仿生多尺度智能界面材料体系的构筑与应用(创新群体项目),基金委 ,2012.1-2014.12 ,项目负责人
2 基于智能纳米孔道的仿生能量转换与存储:从机理到原型器件(重点项目) ,基金委 ,2012.1-2015.12,项目负责人
3 仿生智能多尺度界面材料体系研究(院重点部署) ,中国科学院 ,2012.4-2015.4 ,项目负责人
4 仿生多尺度微滴收集界面材料的设计与制备(重点项目),基金委 ,2015.1-2019.12 ,项目负责人




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发表于 2018-3-26 16:47:37 | 显示全部楼层

江雷院士荣膺2017年度德国洪堡研究奖


北京时间3月24日,在德国“小威尼斯”之称的班贝格城(Bamberg),德国洪堡基金会主席Hans-Christian Pape教授将2017年洪堡研究奖(Humboldt Research Award)授予江雷院士,以表彰他在仿生界面研究领域和亚洲材料化学学科引领等方面取得的卓越成就。德国马普学会胶体与界面研究所所长Markus Antonietti教授这样评价江雷的研究成果:“他的研究成果直接推动了胶体与界面化学的复兴(His work contributed directly to the renaissance of colloid and interface chemistry)”。


洪堡研究奖设立于1972年,面向德国以外的全球杰出科学家,以表彰他们在各自领域取得的卓越成就,迄今共有40余位诺贝尔奖得主曾获得洪堡研究奖。洪堡基金会要求候选人必须是在其研究领域做出过原创性理论、重大发现或发明,对该领域的发展产生重要影响的科学家。并应由四名德国和国际本领域著名学者联名推荐,是该基金会所颁赠给外国学者的最高荣誉,旨在表彰获奖者的终身学术成就,具有很高的国际声誉。


江雷,1987年毕业于吉林大学物理系固体物理专业,1990年在吉林大学化学系物理化学专业获硕士学位,1992年至1994年作为中日联合培养的博士生在日本东京大学留学,1994年回国后获吉林大学博士学位。江雷是著名的纳米材料专家,中国科学院化学研究所研究员、博士生导师,曾先后担任国家纳米科学中心首席科学家、国家科技部863计划纳米科技专项总体专家组组长、日本神奈川科学院研究员。2009年当选中国科学院院士,2012年9月当选为发展中国家科学院(TWAS)院士,2016年2月当选为美国国家工程院外籍院士。


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发表于 2018-4-9 10:06:46 | 显示全部楼层
4月3日,海淀区举行科学顾问聘请仪式,正式聘请驻区高校院所以及来自海外的14名院士、科学家,担任海淀区委区政府科学顾问。江雷院士位列其中。


区委书记于军出席会议并为科学顾问颁发聘书。区委常委、常务副区长孟景伟主持会议,区委常委、区委办主任高念东,副区长李长萍参加。


科学顾问都是各自领域的顶尖人才和业界权威,将全力参与到中关村科学城和海淀区的建设当中,发挥好“思想库”和“智囊团”作用,不断提升中关村科学城的世界眼光和全球视角,助力海淀建设“原始创新策源地、自主创新主阵地”,为全国科技创新中心核心区建设贡献智慧和力量。


据介绍,科学家任科学顾问聘期为三年。受聘期间,海淀将邀请科学大咖们通过每年两次固定座谈会和不定期主题沙龙的方式,沟通海淀区和中关村科学城工作,对科技创新发展战略与相关规划提出意见和建议;通过重点项目合作方式,邀请各位科学家直接举荐重点项目和顶尖人才,区委区政府承接落地,比如今年即将推出的“概念验证”资助计划,将邀请部分领域的科学顾问担当专家委员会召集人,直接拍板资助青年创新人才;不定期邀请科学顾问举办科技创新讲座,为海淀发展提出指导意见,提升海淀区党员领导干部的能力和水平。

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发表于 2018-5-11 08:41:50 | 显示全部楼层
第六届中国化学会-中国石油化工股份有限公司化学贡献奖正式揭晓,江雷院士获奖,江雷院士主要利用仿生原理,建立和发展了超浸润界面科学体系,为胶体与界面科学的发展做出了杰出的贡献。


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发表于 2018-5-12 08:30:31 | 显示全部楼层
Sci. China Mater.: 江雷院士首次提出“量子限域超流体”概念



生物离子通道在物质转移、能量转换和信号传输等多种生理过程中起着重要作用。信号可以基于生物离子通道在视觉、嗅觉、听觉和触觉等过程中从神经传递到大脑。这些功能高度依赖于具有选择性的生物离子通道的高速离子传输(每个通道每秒107个离子)。这种超快物质传输源于离子通道的特殊功能,例如,小尺寸、独特的结构和表面电荷分布等,从而导致离子和分子以单链形式进行超快传输。从经典热力学角度看,具有化学选择性的纳米通道的物质传输应该是非常缓慢的。然而,在生命体系中,离子和分子的快速传输恰好是量子化的超快流体状态。 例如,NaK通道每次只能容纳一个水合Na+离子;K通道含有两个相距约7.5埃的K +离子,中间有一个水分子;每个Ca离子通道也同时结合两个Ca2+离子。

生物离子通道和人工离子通道均存在超快离子和水传输

生物离子通道和人工离子通道均存在超快离子和水传输

近日,中科院理化所的江雷院士将生物孔道中离子和分子以单链的量子方式快速传输定义为“量子限域超流体”,并指出限域孔道内离子和分子的有序超流为“量子隧穿流体效应”,该“隧穿距离”与量子限域超流体的周期相一致。结合该课题组近期研究成果(Adv. Mater., 2016, 28, 3345-3350;Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 129, 5814-5818),作者发现仿生体系也存在量子限域超流现象,例如人工离子通道和水通道内物质的快速传输(每秒~106个离子)。最后,作者在展望中指出,通过把量子限域超流体概念引入化学领域, 将引发出精准化学合成,即量子有机、无机、高分子反应等。而引入到生物学领域,将产生量子超流的生物化学、生物物理、生物信息学以及生物医学等。在此基础上,也将产生其他的新科学和新技术。文章以“Quantum-confined superfluidics: From nature to artificial”为题发表在《中国科学材料》(SCIENCE CHINA Materials)上。






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发表于 2018-5-20 09:12:48 | 显示全部楼层

江雷院士团队Angew. Chem. Int. Ed.:智能DNA水凝胶高离子电流纳米通道及其可调节选择性的离子传输

离子分布调控在生物转变中是十分必要的,例如维持细胞的离子平衡,信号转导以及能量采集。纳米通道门控机制可以通过各种触发物质来实现离子分布的调控,如PH、电压、温度以及光等的刺激都能实现控制离子或分子在人工离子通道中的传输及分布。近年来DNA纳米技术发展迅速,特别是核酸在外界刺激下的可逆转变响应及其丰富的刺激源,使DNA纳米技术十分适用于离子通道门控机制的实现。然而,目前的DNA门控纳米通道由于在单层离子通道结构中的DNA矩阵数量较少以及离子通道的维度小受到传输选择性(整流比)和效率(离子电流)的限制。此外,在现有的DNA纳米通道中,阴阳离子传输的方向并不能得到控制。因此,为了提高DNA纳米通道中离子传输能力,可重构的DNA结构设计是必要的。

近日,中科院理化所&化学所江雷院士及Tian Ye,I. Willner首次开发了基于智能DNA水凝胶刺激响应的离子通道。不同于其他单层纳米通道中的响应分子,DNA水凝胶具有空间负电荷的三维网络结构,在这种三维结构中离子电流和整流比都得到了显著地提高。在K+和冠醚的循环处理下,DNA水凝胶的状态可以实现柔性和坚硬之间可逆转变,为纳米通道提供了门控机制。基于DNA水凝胶的结构和PH刺激,对阳离子或者阴离子传输方向可以得到精确地控制,并且多门控效果得以实现。与此同时,水凝胶中的G-4 DNA(G-quadruplex 四联体,是一种由富含鸟嘌呤的核酸序列所构成的四股型态)可以替换为其他刺激响应的DNA分子,蛋白,多肽等。这个工作通过智能水凝胶为提高多功能纳米通道提供了新的思路方法。该成果以题为“Smart DNA Hydrogels Integrated Nanochannels with High Ion Flux and Adjustable Selective Ionic Transport”发表在Angewandte Chemie-International Edition上。

DNA水凝胶离子通道示意图

DNA水凝胶离子通道示意图



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发表于 2018-5-21 08:55:12 | 显示全部楼层
江雷院士总结的“原创科研选题的八条原则”分别是:
1、教科书和文献上的东西不一定总是对的
2、以往的科学研究遗留的挑战
3、总结前人或自己的研究成果,提出普适规律
4、研制新功能仪器
5、解决人民生活/国民经济/国防建设重大需求的关键技术
6、科学研究过程中偶然发现
7、探索新理论方法,即现有实验无法探测的物理化学过程的理论解释方法
8、学习自然是原创科研的必由之路


那么如何能够做到“原创”呢?答案很简单——怀疑精神。柏拉图曾说过,“怀疑和质问我们所确信的一切事物过程,并尝试用这种方法来揭示真理”。齐白石也说过“学我者生,似我者死”。江雷院士还举了一些实际的科研工作为例,来强调怀疑谨慎对科学的重要性。小希深以为然。没有怀疑,就没有独立的思辨;没有独立的思辨,就没有突破和创造;如果科学少了突破和创造,那就是一潭死水,进步也就无从谈起。


有了怀疑精神,有了自己的想法,江雷院士认为还要能够“寻找一句属于自己的话,这句话具有独特性和社会性”。换句话说,要为我们的原创工作“贴标签”。小希也觉得这是独立开展科研工作所必不可少的。如果圈子里的人一看到相关的工作,头一个就能想起你来,那就代表大家都认你这个“标签”,也就代表你已经获得了相当的“江湖地位”。


说实话,估计这些道理和原则人人都知道,但怎么把这些道理和原则用到实际的科研工作中去呢?江雷院士认为,科研“要向自然学习,道法自然”。纵观江雷院士的研究经历,可以发现“道法自然”四个字一直贯穿其中。这次他所获得的“中国化学会化学贡献奖”,原因也是基于仿生原理建立和发展的超浸润界面科学体系。


那么学习自然的最高境界是什么呢?江雷院士说,答案是“无中生有”。Magritte Rene(1898-1967),20世纪杰出的超现实主义画家,传说中可以看着蛋画鸟。江雷院士笑称自己技高一筹,桌子上放个蛋,不用看就可以画鸟——这就叫“无中生有”。

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发表于 2018-9-19 09:02:20 | 显示全部楼层
2018年度“求是杰出科学家奖”获奖者江雷,2009年当选中国科学院院士,2012年当选为第三世界科学院院士,2016年当选美国工程院外籍院士。他通过师法自然,建立了超浸润界面材料及超浸润界面化学体系,引领并推动了该领域在全球的发展,成功实现了多项成果的技术转化。
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发表于 2018-9-28 08:54:52 | 显示全部楼层
江雷/陈华伟Nat. Mater.:发现超快速水捕获和运输

在自然界中,有很多神奇的材料天然就具有微纳米结构,能够允许水的定向运输和捕获。陈华伟和江雷院士团队发现在瓶子草毛状体的表面,水的运输速度比在仙人掌脊柱和蜘蛛丝上的速度快三个数量级左右,这种优异的性能来源于瓶子草毛状体独特的多级次微通道结构。研究表明,具有两种不同高度类型的肋条规则地分布在毛状体锥体周围,其中两个相邻的高肋形成了包含1-5个低肋的大通道,低肋限定较小的基通道,导致产生了两种连续但不同的水输送模式。建模和实验测试表明,这种受生物启发的多级次微通道中的超快速水输送机制有望在微流体应用中发挥巨大的潜力。


发现超快速水捕获和运输

发现超快速水捕获和运输

Chen H, Ran T, Gan Y, et al. Ultrafastwater harvesting and transport in hierarchical microchannels[J]. Nature Materials, 2018.
DOI: 10.1038/s41563-018-0171-9
https://www.nature.com/articles/s41563-018-0171-9

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发表于 2018-10-24 20:19:22 | 显示全部楼层
 理化所发表纳米通道浸润性与应用综述文章
纳米通道浸润性研究对于解决界面化学和流体力学中遗留的众多挑战性问题至关重要,并广泛应用于物质传输、纳米限域催化、限域化学反应、纳米材料制备、能量储存和转化、液体分离等领域。纳米通道的尺寸是影响液体浸润性的关键因素,当通道直径小于10纳米时,通道内液体由于限域效应出现非连续流体行为;当通道直径大于10 纳米时,通道为液体提供更大的受限空间,适用于液体传输和纳米材料制备。经过二十多年的发展,纳米通道浸润性研究仍面临许多挑战,其中最大的挑战是探索纳米通道中非连续流体的物理来源。随着纳米材料表征技术的进步,将为理解纳米限域流体浸润性的机理提供有力的实验证据。同时,分子动力学等理论模拟也将从理论上对实验结果提供支持。
  近日,中国科学院院士、中国科学院理化技术研究所研究员江雷(通讯作者)、理化所副研究员张锡奇(第一作者)在《先进材料》(Advanced Materials)上,发表了题为Wettability and Applications of Nanochannels 的综述(Adv. Mater. 2018, 1804508)。文章首先介绍了江雷提出的“量子限域超流体”概念,并用于解释纳米通道中超快物质传输和非连续流体行为。随后,文章分别在理论和实验上总结了一维、二维和三维纳米通道浸润性,从分子模拟、液体浸润性、外部刺激(温度和电压)调控浸润性、熔体和液体浸润限域策略、液体传输和限域纳米材料制备等方面对纳米通道浸润性与应用进行论述。最后,文章在展望中指出,“量子限域超流体”概念将为理解纳米通道中非连续流体行为提供新思路,并将引发一场量子限域化学的革命。
  相关工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金委和高等学校学科创新引智计划的大力支持。

纳米通道浸润性与应用

纳米通道浸润性与应用
纳米通道浸润性与应用

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发表于 2018-11-15 16:25:05 | 显示全部楼层
高强Janus三维多孔膜成为“蓝色能源”的高效捕手



 随着当今世界的快速发展,能源已经成为人类社会赖以生存和发展的基础。然而传统的化石能源至今仍存在着不可持续、生态破坏等诸多问题。开发利用新型的可持续发展的清洁能源势在必行,是世界发展的共同议题。
  海水中蕴藏着巨大的能量,又称“蓝色能源”,盐差能就是其中典型的一种,广泛存在于江河的入海处。早在1954年,R.E Pattle教授就预言,当海水和淡水在界面混合时,由于盐度不同,海水对于淡水存在渗透压以及稀释热、吸收热、浓淡电位差等浓度差能,且该能量可以被收集及转化。目前地球上存在着26亿千瓦可利用的盐差能,被认为是一种极其有利用前景的蓝色能源。
  中国科学院院士、中国科学院理化技术研究所研究员江雷团队在盐差发电方面开展了系列工作,近日,团队成员周亚红与吉林大学化学学院特塑中心教授姜振华团队合作,通过分子功能性精确设计,制备了一系列表面电荷极性/电荷密度可调的功能化聚芳醚的离子型聚合物。基于此,该类聚合物制备了系列Janus三维纳米多孔膜,并将其利用于浓差发电,在50倍浓度梯度条件下实现了2.66 W/m2的功率密度,并在500倍浓度梯度下实现了5.1 W/m2的高功率密度。通过多级膜集联,可以驱动小型电器等正常工作。这一研究成果以Unique Ion-Rectification in Hypersaline Environment: A High-Performance and Sustainable Power Generator System 为题在线发表于《科学进展》(Science Advances,DOI:10.1126/sciadv.aau1665)。
  论文发表后,该工作被Science 杂志社作为亮点进行报道,国内外多家媒体也对此工作进行了报道,他们认为该研究推进了在盐差发电领域对于限域空间内离子传输的基本理解,拓宽了功能化特种工程高分子的应用前景,为设计和制备新型、高效的可持续清洁能源器件奠定了基础。

Janus三维多孔膜

Janus三维多孔膜
Janus膜的制备和结构示意图


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发表于 2019-5-13 16:52:04 | 显示全部楼层
中科院理化所江雷院士团队通过利用固体表面浸润性原理,将银纳米粒子溶液形成取向性液桥,再通过溶剂挥发制备出大面积规整的银粒子纳米线,在此基础上通过二次去浸润过程,将聚合物包覆在银粒子纳米线表面,制备一维同轴复合型纳米线阵列。当外层聚合物接触有机气体时发生溶胀现象,导致聚合物链对内层银粒子产生挤压,使纳米线的整体导电性下降。不同有机气体引起纳米线导电性下降的程度存在差异,从而实现对不同有机气体的检测。

浸润性原理

浸润性原理
图1基于浸润性原理,利用二次去浸润方法制备一维银粒子/聚合物复合纳米线阵列的方法及其对有机气体检测的原理
  所制备的一维检测器元件具有良好的有机气体检测性能,检测器在响应时间、可擦除性、检测范围等方面均具有优异性能,其最低检测限可以达到0.5ppm级别。在此基础上通过利用不同种类的十种商用高分子材料分别作为包覆外层,制备出十种不同银粒子/聚合物复合纳米线阵列作为检测元件,利用这些元件对甲醇、乙醇、苯、甲苯、正己烷和丙酮等有机气体进行检测,并将将数据进行主成分分析,证明利用这十种检测元件可以精准区分每一种气体,从而构成一个完整的气体识别检测器。
  在上述工作基础上,团队首次通过调整聚合物的侧链结构来实现对性质相似有机气体的精确检测。团队合成出具有不同侧链结构的聚醚砜材料(PES-R),并将其分别作为包覆层构建出不同的银粒子/聚合物复合纳米线阵列,实现对甲醇和乙醇的区分。利用相似相容原理以及通过汉森溶度参数进行理论计算,可以确定出对甲醇和乙醇区分度最高的聚合物结构,从而利用这种聚合物制备检测器元件实现对甲醇和乙醇混合气体中各组分具体含量的精确识别。
  以上成果发表在Small(Small, 2019)上。论文第一作者为中科院理化所博士后姜翔宇,通讯作者为中科院理化所江雷院士张锡奇副研究员吴雨辰博士

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江雷院士和张锡奇副研究员在Nanoscale Horizons (Nanoscale Horiz., 2019, DOI: 10.1039/C9NH00214F)上发表了题为“Quantum-confined ion superfluid”的文章,介绍了量子限域超流体领域的最新研究进展,包括量子限域超流体的概念及其在化学和生物领域中的应用,并对其适用范围和局限性进行讨论。文章在展望中指出,量子限域超流体概念作为对传统理论的挑战,将极大地促进纳米限域化学反应和纳米材料合成的发展,拓展纳米通道(甚至是亚纳米通道)的应用;并将开辟量子离子学的新领域,颠覆对神经科学和脑科学中神经信号传输等问题的理解,拓展生物物理、生物信息学以及生物医学等学科的发展,挑战传统的物质波理论等。论文第一作者是江雷院士团队的博士后郝雨薇,相关工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金委和高等学校学科创新引智计划的大力支持。

基于量子限域超流体的神经信号传输

基于量子限域超流体的神经信号传输
  论文链接:

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发表于 2019-8-21 16:40:56 | 显示全部楼层
8月12日,国家自然科学基金委副主任谢心澄院士、化学科学部常务副主任陈拥军和专家组组长李灿院士等一行20人赴理化所考察“仿生超浸润界面材料与界面化学”基础科学中心项目。项目组江雷院士、闻利平研究员、王毅琳研究员、靳健教授、封心建教授参加会议。理化所所长张丽萍、副所长王雪松,化学所副所长范青华等18位依托单位及合作单位管理部门代表出席会议。会议由基金委化学科学学部常务副主任陈拥军主持,专家组组长李灿院士组织现场考察。
  化学科学学部陈拥军常务副主任首先对基础科学中心的背景和意义做了介绍,指出基础科学中心项目旨在集中和整合国内优势科研资源,瞄准国际科学前沿,超前部署,充分发挥科学基金制的优势和特色,依靠高水平学术带头人,吸引和凝聚优秀科技人才,着力推动学科深度交叉融合,相对长期稳定地支持科研人员潜心研究和探索,致力科学前沿突破,产出一批国际领先水平的原创成果,抢占国际科学发展的制高点,形成具有重要国际影响的学术高地。基金委副主任谢心澄院士表示,“仿生超浸润界面材料与界面化学”基础科学中心项目意义非凡,相信研究团队可做出符合基础科学中心项目定位的原创成果。
  理化所所长张丽萍致欢迎词,代表依托单位感谢基金委的大力支持,表示会全力支持该项目的实施,并相信科学中心能够取得令国家、基金委满意的成果。
  基金委领导及专家组认真听取了江雷院士的项目汇报并进行了热烈讨论。随后基础科学中心负责人、项目骨干成员、依托单位及合作单位管理部门人员进行了分组访谈,就团队现状及科研氛围、研究工作基础及交叉融合情况、科研条件及保障待遇、依托单位承诺的相关条件落实情况等进行了深入探讨。专家组还对仿生材料与界面科学实验室进行了实地考察。
  专家组经过讨论,高度肯定了本基础科学中心项目的实施基础以及保障条件,一致认为该项目符合国家自然科学基金委员会基础科学研究中心项目的定位和要求,建议立项启动。

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发表于 2019-10-22 18:14:41 | 显示全部楼层
10月17日上午,西安交大材料学院周惠久论坛暨大手拉小手活动在成功举行。中国科学院院士、发展中国家科学院院士、美国国家工程院外籍院士江雷以“原创科研选题的三个境界和八个层面”为主题开展精彩报告。本次报告会设立创新港第一分会场和仲英楼第二分会场,两地师生无缝连接,共享学术盛宴。金属材料强度国家重点实验室副主任李长久教授,材料学院马伟教授及师生近两百人参加报告会。报告会由材料学院副院长马飞教授主持。


作为著名无机化学家、纳米材料专家,江院士结合自己的亲身科研经历与科研感悟,以中国传统哲学“知天命,守本分”为切入点,以毛主席思想中“有所发现”“有所发明”和“有所创造”总结了科学研究的三个境界,并用幽默风趣的语言逐条阐释了原创科学研究的八个层面,尤其强调要依据“3×8矩阵”检验自己研究课题的创新性,引起了全体师生的强烈反响。江院士认为科研人员首先应该知道自己该干什么,要知进知退知止,对于科学家来说就是要做到两件事,第一是发现一个问题,第二是解决这个问题。对于如何选择研究方向的问题,他给大家提出三点建议:正奇相生、奇正转换,道法自然和实事求是。


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