据悉,碳交此次中国十大品牌评选活动,有数以万计的企业参与,只有通过数百万网民的层层投票最终脱颖而出的十个品牌方能夺得桂冠。
2010年8月通过复旦大学人才引进计划任化学系副研究员、易步博士生导师,易步2012年协调成立复旦-陶氏化学联合研究中心,任研究中心副主任,2013年底开始任化学系教授。氢离(g)体外组装纳米团簇的TEM图像和尺寸分布结果。
绕生物医学分析发表SCI论文101篇,更近多篇发表于Nat.Nanotech.,Nat.Commun.,J.Am.Chem.Soc.,Angew.Chem.Int.Ed.等权威期刊。碳交【图文导读】图1纳米探针组装和近红外激光介导的解组装用于NIR-II生物成像的示意图(a)UCNP@Azo上转换纳米颗粒和近红外二区DCNP@β-CD下转换纳米探针的结构。(l)在808nm激发下,易步人卵巢癌腹膜转移小鼠模型在稳定时间窗中的近红外二区(NIR-II)生物成像和光学照片。
文献链接:氢离SupramolecularlyEngineeredNIR-IIandUpconversionNanoparticlesinVivoAssemblyandDisassemblytoImproveBioimaging (Adv.Mater.2018,DOI:10.1002/adma.201804982)【个人简介】张凡,氢离男,1977年12月生。更近(i)肝脏中Cy3和Cy5之间的FRET荧光信号。
碳交图3组装和单次注射策略在肿瘤部位成像的比较(a)对带有表皮肿瘤的裸鼠进行单次尾静脉注射策略(DCNP@β-CD)和组装策略(UCNP@Azo+DCNP@β-CD)的实验时间线示意图和808nm激发条件下肿瘤NIR-II生物成像结果。
易步(d)组装策略和单次注射策略的肿瘤/肝脏比。受此启发,氢离表面重建策略揭示了一种独特的方法来修饰用于电催化的表面催化活性位点。
由于多电子转移过程中的动力学迟缓,更近电极材料在阳极或阴极上的催化活性差是燃料电池改善的主要限制因素。碳交插图:NiMoO4中氧空位的示意图。
易步(c)DOS变化和(d)氧结合后氧原子附近的电荷-密度分布。具有特殊原子和电子结构的低维固体材料被认为是在表界面结构特征和电催化活性之间建立清晰关系的理想平台,氢离代表了追求高性能电催化剂的巨大潜力。
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