【7月10日·上海铂金周】大咖对话,邀您探讨MXenes机遇与挑战!

DT半导体材料 2024-07-04 20:10

2024上海铂金周新材料分论坛
   铂族金属与MXenes结合下的合成与应用拓展      

2024年7月10日 中国·上海

   上海铂金周,共话MXenes机遇与挑战
铂族金属与MXenes材料的结合表现出优异性能,在催化、传感、医疗等方向发展潜力备受科研工作者的关注,然而,MXenes的进一步发展仍然面临一些挑战和难点,如存在的固相杂质、稳定性和可扩展性等,以及MXenes如何大规模制备、表面修饰和机械性能等,其商业化道路如何发展,如何充分发挥其优异性能……这些问题仍需要通过不断探索和技术创新来解决。

2024上海铂金周将于7月8日-11日在上海举办在英美资源贸易(中国)有限公司的积极推动下,DT新材料联合中国科学院宁波材料技术与工程研究所协力相助,以“铂族金属与MXenes结合下的合成与应用拓展”为主题,举办新材料分论坛,深入探讨二维过渡金属碳化物氮化物的最新研发成果、工艺创新、产业化合作,以及面临的机遇和挑战。

MXenes

活动主题铂族金属与MXenes结合下的合成与应用拓展

活动时间:2024年7月10日下午14:00-17:00

活动地点:上海市滴水湖洲际酒店 1F“黄日”多功能会议厅(上海市浦东新区南汇新城滴水湖南岛1号)

报名咨询

李蕊

Tel:13373875075(微信同号)

E-mail:luna@polydt.com

  谁来讲?讨论什么话题?

梁 坤,中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员

《二维过渡金属碳化物氮化物合成与应用》

梁坤,博士,国家级青年人才,现任中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员,博士生导师。2015年毕业于电子科技大学,获得材料科学与工程博士学位。2016年1月至2021年7月在University of Central Florida和Tulane University从事博士后研究工作。梁坤研究员的研究方向集中在二维层状材料的结构调控和功能应用,包括二维过渡金属硫族化物和新型过渡金属碳化物、氮化物的制备、结构调控和插层化学,及其在能源存储和催化中的应用。近年来在Science, Adv. Mater., Angew. Chem. Int. Ed.,等材料领域顶级学术期刊发表高水平论文50余篇,引用次数超过3500次,h因子为33。授权美国专利两项。

贺竞辉,苏州大学教授

《PGM@MXene合成与应用》

贺竞辉,苏州大学教授,博导。2001-2008年获南京大学化学化工学院学士、硕士学位;2013年于新加坡国立大学获博士学位。2014年加入苏州大学材化部,2019年获聘教授。主要研究兴趣为功能材料的研发与在环境、催化等领域的应用。提出了离子共轭(ion-in-conjugation)材料概念,以第一或通讯作者身份在Nature communications、Advanced Materials(2)、Angew. Chem. Int. Edt.(2)、InfoMat等期刊等发表SCI论文50余篇,引用次数2700余次,H因子25。授权发明专利中国15项,美国5项。任InfoMat、Chinese Chemical Letters、Decarbon、Coatings期刊青年编委。主持国家自然科学基金2项、江苏省重大项目1项、市2项等,横向项目3项。获2019年国家技术发明奖二等奖(排名4)等。

张一鸣,中国科学院宁波材料技术与工程研究所副研究员

《基于结构映射策略的铂族金属MAX相探索》

张一鸣,博士。2006年获英国伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, University of London)一等荣誉工程硕士学位,2010年获英国伦敦大学玛丽皇后学院博士学位。主要从事材料信息学、智能优化算法与系统设计方法在新型三元层状材料与极端环境能源材料研发中的应用。目前已在Acta Materialia、Materialia、Philosophical Magazine、Journal of Power Sources等杂志发表论文50余篇,获引1000余次,申请专利6项,软件著作权5项。

李友兵,苏州大学青年教授

《贵金属基MAX相结构设计及其应用探索》
李友兵于2020年在中国科学院大学(培养单位:中国科学院宁波材料技术与工程研究所,指导教师:黄庆研究员)获工学博士学位。2020年7月加入中国科学院宁波材料技术与工程研究所从事博士后研究工作(合作导师:柴之芳院士),任特聘青年研究员。2023年4月加入苏州大学苏州医学院放射医学与防护学院,任青年特聘教授。主要从事三元层状MAX相及其衍生二维MXene材料的结构设计及其功能应用研究,相关工作与合作者一起发表在Nat. Mater.、PNAS、Matter、Science、Appl. Phys. Rev.、ACS Nano(2)、Adv. Sci.、J. Phys. Chem. Lett.(2)和Small等知名期刊,获引3300余次,单篇最高引用超过1000次(Google Scholar);授权国内国际发明专利18项;主持国家自然科学基金青年基金等项目5项。

杜乘风,西北工业大学教授

《MAX相陶瓷的多元素协同高温抗磨减摩一体化》
杜乘风,2016年博士毕业于中科院福建物质结构研究所,2016-2018年在新加坡南洋理工大学开展博士后研究,2018年全职回国加入西北工业大学材料学院,现为先进润滑与密封材料研究中心特任研究员、博士生导师。主要从事MAX陶瓷及其相关复合材料固体润滑研究工作。主持国家自然科学基金2项、省部级基金4项、获“博新计划”项目资助。近5年以第一/通讯作者身份在Nat. Commun.、J. Eur. Ceram. Soc.、Tribol. Int.等期刊发表SCI论文42篇,Wiley“2021-2022年度高被引论文作者”,2022年度“杰出开放科学作者”,现任《摩擦学学报》期刊青年编委。
杨维清,西南交通大学教授

(圆桌嘉宾)

杨维清,西南交通大学前沿科学研究院院长,材料科学与工程学院教授/博导,主要从事纳米能源材料与功能器件的应用基础研究。近年来,在Nature、Adv. Mater.、ACS Nano、Nano Lett.等国际著名刊物上发表SCI收录论文共计260余篇,其中影响因子IF>10论文80余篇,ESI高被引论文25篇,引用16000余次,连续多年入选爱思唯尔中国高被引学者。主持国家自然基金、教育部创新团队、JWKJW重点项目、四川省创新团队等多项省部级项目,担任科技部重大研发计划项目会评专家和国家科技奖评审专家。申请专利40余项(已授权24项),已转化20余项专利,直接转让经费3000余万元。

贝国平,中铭富驰(苏州)纳米高新材料有限公司董事长及CEO

(圆桌嘉宾)

贝国平,博士学历,在法国、德国、荷兰等欧洲多个一流大学、研究所学习,工作过,积累了丰富的专业知识和工作经验,研究的课题一直处于世界领先地位。贝国平博士在特种无机材料的研究成果获得了国际同行的广泛关注和高度肯定,已发表了40多篇国际高水平学术论文,担任国际三大陶瓷期刊(美国陶瓷协会,欧洲陶瓷协会,国际陶瓷协会)特邀审稿专家及其他材料方向10多种国际材料期刊的审稿专家和英国剑桥学术出版社陶瓷材料方向顾问。同时,贝国平博士与国际和国内同行保持着良好的合作关系,近年来部分主持和参与8 项项目。2019年入选苏州市相城区阳澄湖领军人才,2020年入选吴江区领军人才,2021年荣获工信部启明计划人才,2022年入选姑苏区紧缺人才,2023年获得国家商业科技进步一等奖。在社会兼职方面:2020年受聘于北京交通大学专业学位研究生企业导师,2021年荣获无机非金属材料领域结构陶瓷标准委员会委员和中国硅酸盐学会特种陶瓷分会青年工作委员会副主任,2023年受聘于南京航天航空行业研究生导师。


李东旭,吉林省一一科技有限公司总经理

(圆桌嘉宾)

2015年开始开发销售MAX相材料,创立长春市你好微纳科技有限公司(11科技前身),2017年成立吉林省一一科技有限公司(主做MAX、MXenes开发和销售),较早将MAX前驱体做到批量稳定化生产,帮助很多的MXenes研究人员缩短刻蚀方法研发过程,并发表第一篇MXenes文章,18年开始赞助参加第一届MXene会议,一直持续到即将召开的第五届会议。

参会指南

   新材料分论坛组织机构

主办单位:

中国黄金协会铂钯分会

世界铂金投资协会

英美资源贸易(中国)有限公司

协办单位:

中国科学院宁波材料技术与工程研究所

DT新材料

   分论坛议程

(一)分论坛开幕

14:00-14:05

领导致辞

(二)大会报告环节

14:05-14:25

梁 坤,中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员

《二维过渡金属碳化物氮化物合成与应用》

14:25-14:45

贺竞辉,苏州大学教授

《PGM@MXene合成与应用》

14:45-15:10

张一鸣,中国科学院宁波材料技术与工程研究所副研究员

《基于结构映射策略的铂族金属MAX相探索》

15:10-15:35

李友兵,苏州大学青年教授

《贵金属基MAX相结构设计及其应用探索》

15:35-16:00

杜乘风,西北工业大学教授

《MAX相陶瓷的多元素协同高温抗磨减摩一体化》

(三)圆桌会议

16:00-17:00

主题:二维过渡金属碳化物氮化物新材料与市场展望

主持人:

梁 坤,中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员

特邀嘉宾:

贺竞辉,苏州大学教授

张一鸣,中国科学院宁波材料技术与工程研究所副研究员

李友兵,苏州大学青年教授

杨维清,西南交通大学教授

贝国平,中铭富驰(苏州)纳米高新材料有限公司董事长及CEO

李东旭,吉林省一一科技有限公司总经理
   上海铂金周介绍

“上海铂金周”创立于2021年,其愿景是联合全球铂族金属相关企业,打造最具影响力的全球铂族金属产业年度盛会,与伦敦铂金周、纽约铂金周形成三足鼎立的全球产业格局。我们以中国市场为根基,协助上中下游产业在市场信息、技术、投资及业务上的合作和交流,增强铂族金属市场的可持续发展。

“上海铂金周”是为期不超过七天,围绕铂族金属相关产业举办的一系列活动,包括但不限于会议、研讨沙龙、展会、企业交流会/宴会、产品/报告发布会。上海铂金周以中国铂族金属市场峰会为核心活动。主办方欢迎铂族金属行业企业的自发活动,并愿意为各方活动提供协调、宣传及帮助。

   上海铂金周注册报名

扫描下方二维码进入“上海铂金周”小程序,点击“2024SPW”——“购票”即可报名参会

DT半导体材料 聚焦于半导体材料行业的最新动态
评论
  • 项目展示①正面、反面②左侧、右侧项目源码:https://mbb.eet-china.com/download/316656.html前言为什么想到要做这个小玩意呢,作为一个死宅,懒得看手机,但又想要抬头就能看见时间和天气信息,于是就做个这么个小东西,放在示波器上面正好(示波器外壳有个小槽,刚好可以卡住)功能主要有,获取国家气象局的天气信息,还有实时的温湿度,主控采用ESP32,所以后续还可以开放更多奇奇怪怪的功能,比如油价信息、股票信息之类的,反正能联网可操作性就大多了原理图、PCB、面板设计
    小恶魔owo 2025-01-25 22:09 669浏览
  • 临近春节,各方社交及应酬也变得多起来了,甚至一月份就排满了各式约见。有的是关系好的专业朋友的周末“恳谈会”,基本是关于2025年经济预判的话题,以及如何稳定工作等话题;但更多的预约是来自几个客户老板及副总裁们的见面,他们为今年的经济预判与企业发展焦虑而来。在聊天过程中,我发现今年的聊天有个很有意思的“点”,挺多人尤其关心我到底是怎么成长成现在的多领域风格的,还能掌握一些经济趋势的分析能力,到底学过哪些专业、在企业管过哪些具体事情?单单就这个一个月内,我就重复了数次“为什么”,再辅以我上次写的:《
    牛言喵语 2025-01-22 17:10 529浏览
  • 前篇文章中『服务器散热效能不佳有解吗?』提到气冷式的服务器其散热效能对于系统稳定度是非常重要的关键因素,同时也说明了百佳泰对于散热效能能提供的协助与服务。本篇将为您延伸说明我们如何进行评估,同时也会举例在测试过程中发现的问题及改善后的数据。AI服务器的散热架构三大重点:GPU导风罩:尝试不同的GPU导风罩架构,用以集中服务器进风量,加强对GPU的降温效果。GPU托盘:改动GPU托盘架构,验证出风面积大小对GPU散热的影想程度。CPU导风罩:尝试封闭CPU导风罩间隙,集中风流,验证CPU降温效果。
    百佳泰测试实验室 2025-01-24 16:58 200浏览
  • 高速先生成员--黄刚这不马上就要过年了嘛,高速先生就不打算给大家上难度了,整一篇简单但很实用的文章给大伙瞧瞧好了。相信这个标题一出来,尤其对于PCB设计工程师来说,心就立马凉了半截。他们辛辛苦苦进行PCB的过孔设计,高速先生居然说设计多大的过孔他们不关心!另外估计这时候就跳出很多“挑刺”的粉丝了哈,因为翻看很多以往的文章,高速先生都表达了过孔孔径对高速性能的影响是很大的哦!咋滴,今天居然说孔径不关心了?别,别急哈,听高速先生在这篇文章中娓娓道来。首先还是要对各位设计工程师的设计表示肯定,毕竟像我
    一博科技 2025-01-21 16:17 248浏览
  • 随着AI大模型训练和推理对计算能力的需求呈指数级增长,AI数据中心的网络带宽需求大幅提升,推动了高速光模块的发展。光模块作为数据中心和高性能计算系统中的关键器件,主要用于提供高速和大容量的数据传输服务。 光模块提升带宽的方法有两种:1)提高每个通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不变,使用复杂的调制解调方式(如PAM4);2)增加通道数,如提升并行光纤数量,或采用波分复用(CWDM、LWDM)。按照传输模式,光模块可分为并行和波分两种类型,其中并行方案主要应用在中短距传输场景中成本
    hycsystembella 2025-01-25 17:24 503浏览
  • 书接上回:【2022年终总结】阳光总在风雨后,启航2023-面包板社区  https://mbb.eet-china.com/blog/468701-438244.html 总结2019,松山湖有个欧洲小镇-面包板社区  https://mbb.eet-china.com/blog/468701-413397.html        2025年该是总结下2024年的喜怒哀乐,有个好的开始,才能更好的面对2025年即将
    liweicheng 2025-01-24 23:18 383浏览
  •     IPC-2581是基于ODB++标准、结合PCB行业特点而指定的PCB加工文件规范。    IPC-2581旨在替代CAM350格式,成为PCB加工行业的新的工业规范。    有一些免费软件,可以查看(不可修改)IPC-2581数据文件。这些软件典型用途是工艺校核。    1. Vu2581        出品:Downstream     
    电子知识打边炉 2025-01-22 11:12 485浏览
  • 2024年是很平淡的一年,能保住饭碗就是万幸了,公司业绩不好,跳槽又不敢跳,还有一个原因就是老板对我们这些员工还是很好的,碍于人情也不能在公司困难时去雪上加霜。在工作其间遇到的大问题没有,小问题还是有不少,这里就举一两个来说一下。第一个就是,先看下下面的这个封装,你能猜出它的引脚间距是多少吗?这种排线座比较常规的是0.6mm间距(即排线是0.3mm间距)的,而这个规格也是我们用得最多的,所以我们按惯性思维来看的话,就会认为这个座子就是0.6mm间距的,这样往往就不会去细看规格书了,所以这次的运气
    wuliangu 2025-01-21 00:15 845浏览
  •  万万没想到!科幻电影中的人形机器人,正在一步步走进我们人类的日常生活中来了。1月17日,乐聚将第100台全尺寸人形机器人交付北汽越野车,再次吹响了人形机器人疯狂进厂打工的号角。无独有尔,银河通用机器人作为一家成立不到两年时间的创业公司,在短短一年多时间内推出革命性的第一代产品Galbot G1,这是一款轮式、双臂、身体可折叠的人形机器人,得到了美团战投、经纬创投、IDG资本等众多投资方的认可。作为一家成立仅仅只有两年多时间的企业,智元机器人也把机器人从梦想带进了现实。2024年8月1
    刘旷 2025-01-21 11:15 1001浏览
  • 飞凌嵌入式基于瑞芯微RK3562系列处理器打造的FET3562J-C全国产核心板,是一款专为工业自动化及消费类电子设备设计的产品,凭借其强大的功能和灵活性,自上市以来得到了各行业客户的广泛关注。本文将详细介绍如何启动并测试RK3562J处理器的MCU,通过实际操作步骤,帮助各位工程师朋友更好地了解这款芯片。1、RK3562J处理器概述RK3562J处理器采用了4*Cortex-A53@1.8GHz+Cortex-M0@200MHz架构。其中,4个Cortex-A53核心作为主要核心,负责处理复杂
    飞凌嵌入式 2025-01-24 11:21 316浏览
  • 不让汽车专美于前,近年来哈雷(Harley-Davidson)和本田(Honda)等大型重型机车大厂的旗下车款皆已陆续配备车载娱乐系统与语音助理,在路上也有越来越多的普通机车车主开始使用安全帽麦克风,在骑车时透过蓝牙连线执行语音搜寻地点导航、音乐播放控制或免持拨打接听电话等各种「机车语音助理」功能。客户背景与面临的挑战以本次分享的客户个案为例,该客户是一个跨国车用语音软件供货商,过往是与车厂合作开发前装车机为主,且有着多年的「汽车语音助理」产品经验。由于客户这次是首度跨足「机车语音助理」产品,因
    百佳泰测试实验室 2025-01-24 17:00 209浏览
  • 嘿,咱来聊聊RISC-V MCU技术哈。 这RISC-V MCU技术呢,简单来说就是基于一个叫RISC-V的指令集架构做出的微控制器技术。RISC-V这个啊,2010年的时候,是加州大学伯克利分校的研究团队弄出来的,目的就是想搞个新的、开放的指令集架构,能跟上现代计算的需要。到了2015年,专门成立了个RISC-V基金会,让这个架构更标准,也更好地推广开了。这几年啊,这个RISC-V的生态系统发展得可快了,好多公司和机构都加入了RISC-V International,还推出了不少RISC-V
    丙丁先生 2025-01-21 12:10 1241浏览
  • 故障现象 一辆2007款日产天籁车,搭载VQ23发动机(气缸编号如图1所示,点火顺序为1-2-3-4-5-6),累计行驶里程约为21万km。车主反映,该车起步加速时偶尔抖动,且行驶中加速无力。 图1 VQ23发动机的气缸编号 故障诊断接车后试车,发动机怠速运转平稳,但只要换挡起步,稍微踩下一点加速踏板,就能感觉到车身明显抖动。用故障检测仪检测,发动机控制模块(ECM)无故障代码存储,且无失火数据流。用虹科Pico汽车示波器测量气缸1点火信号(COP点火信号)和曲轴位置传感器信
    虹科Pico汽车示波器 2025-01-23 10:46 348浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦