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艾伦.黑格教授在有机及聚合物光电子材料和器件的物理及材料科学研究领域的主要开创性贡献有:
1973年发表对TTF-TCNG类具有金属电导的有机电荷转移复合物的研究,开创了有机金属导体及有机超导体研究的先河;
1976年发表对聚乙炔的掺杂研究开创了导电聚合物的研究领域,这也促进了低维物理理论研究的发展 。
1990年与苏武沛、J.R.Schrieffer共同发表了解释聚乙炔中元激发的SSH 模型等;
1991 年提出用可溶性共轭聚合物实现高效聚合物发光器件为聚合物发光器件的实用开辟了新途径;
1992 年提出对离子诱导加工性的新概念 ,从而实现了人们多年来发展兼具高电导及加工性的导电聚合物的梦想,为导电聚合物实用化提出了新方向;
1996年首次发表共轭聚合物固态下的光泵浦激光。
艾伦.黑格十分重视将科研成果向生产力的转化。近年来他领导UNIAX公司的研究小组解决了聚合物发光单色显示屏的高效 、长工作寿命等一系列基础与技术问题,使聚合物发光显示屏进入了产业化 。他十分重视将基础研究与应用研究相结合。这些使他不仅参与开创了导电聚合物的研究领域 ,同时20多年来他及他所领导的研究集体始终处于导电聚合物及高分子光电材料研究领域的最前沿。
到目前为止黑格教授共获美国专利40余项,发表论文635 篇(统计至1999年6月) 。据SCI所作的1980~1989的10年统计中,在各研究领域发表论文被引用次数的排名中 ,他名列第64名,是该10年统计中唯一进入前100名的物理学家。
陕西科技大学材料科学与工程学院的什么专业好?
(1)节能减摩材料主要研究内容:开展新型节能减摩材料和技术的应用基础和应用研究。实现纳米材料在不同介质中的稳定性分散,这是目前制约纳米材料应用的关键问题 。系统研究纳米材料的原位表面修饰和杂化机理及结构、组份控制 ,特别是其在界面的作用机理;研究微细材料分散、稳定 、聚结及失效作用;研究多种材料(添加剂)的协同作用机制。将这类新型复合纳米材料应用于节能减摩添加剂,研究节能添加剂的结构与减阻、抗磨、节能的关系,发展高效节能减摩材料,为社会提供新型节能减摩材料产品和技术;同时将新型复合纳米材料应用于固相材料的掺杂改性 ,对聚合物基等传统材料行业进行改造升级。主要研究课题:1)原位表面修饰纳米材料制备技术;2)纳米润滑添加剂;3)纳米复合材料;4)三次采油纳米增注剂 。
(2)光电纳米结构材料与器件主要研究内容:开展高效能纳米结构材料及器件等方面基础及应用研究。研究新型纳米结构光电材料的设计 、制备与组装以及材料表面微结构的调控与加工技术,实现纳米结构的可控大面积制备;开展纳米结构材料的模拟及物性研究,发展新型微纳区表征技术 ,建立纳米结构构筑的新理论和新方法;开展纳米结构材料表面界面微纳区光电特性研究,研究高性能纳米结构光电器件化的关键性科学问题和技术,探索新结构新原理新途径 ,基于纳米结构发展光电探测、光电开关、光电整流 、光电放大、光电传感等高性能纳米光电器件。以应用研究基础研究带动相关器件的发展,发展以纳米光电材料与器件为主体的高新技术产业。主要研究课题:1)纳米结构的设计、构筑与表征;2)纳米结构物理与材料;3)纳米结构光电器件 。
(3)新型能源材料与技术主要研究内容:开展清洁和高效能源材料和技术的应用基础和应用研究,发展环境友好的高效能新型能源材料与技术。研究新型太阳能材料和光伏电池技术 ,发展提高薄膜太阳能电池吸收效率和电池效率的关键材料与技术;研究材料的结构 、组份和性能的关系,发展新型高效能锂电池电极材料;开展新型电池技术研究,优化工艺、降低成本 ,为光伏材料与技术,锂电池等储能材料与技术以及相关产业的发展做创新性工作。主要研究课题:1)硅基光伏材料与技术;2)其它光伏材料与技术;3)锂离子电池电极材料 。
(4)生物检测技术与医药材料主要研究内容:开展生物病毒的高效检测技术及医药材料等方面的基础及应用研究。研究基于量子点标记、小分子标记和纳米技术的生物病毒检测技术与材料,实现对包括艾滋病、肝炎等流行性病毒以及癌症细胞的高效快速检测,发展多通道快速生物检测技术;研究和开发高效能的纳米医药材料。主要研究课题:1)基于量子点标记的生物病毒检测技术与材料;2)基于小分子探针和纳米技术的生物检测技术与材料;3)生物医药材料 。
陕西材料科学与工程学院好专业:
材料化学专业
材料物理专业
无机非金属材料工程专业(国家级特色专业)
材料化学专业
本专业培养掌握化学和材料科学相关的基本理论 、技术和方法 ,得到应用研究的基本训练,具有相当的外语水平和计算机操作使用能力,能在材料结构与分析、材料合成与制备、新材料开发研制 、材料性能改进等领域从事科研、教学和技术工作的高级专门人才。本专业具有硕士、博士学位授予权。分为两个专业方向:功能薄膜涂层材料 ,纳米材料科学与技术 。
主要课程:无机化学 、有机化学、分析化学、结构化学 、物理化学、无机材料物理化学、现代仪器分析原理及技术 、材料化学、高分子材料导论、新型陶瓷导论、添加剂概论 、无机合成与制备工艺概论、水热合成原理及技术、功能薄膜及涂层材料 、溶胶-凝胶原理及技术、纳米材料等。
材料物理专业
本专业培养掌握物理(电学、磁学)和材料科学相关的基本理论 、技术和方法,得到基础理论和应用研究的基本训练,具有相当的外语水平和计算机操作使用能力 ,能在电子材料开发研制、电子元器件制备、无机非金属功能材料开发及应用研究等领域从事科研 、教学和技术工作的高级研究型人才。电子材料是电子信息工业的基石,本专业重点为现代高技术产业培养电介质材料、半导体材料、敏感材料 、磁性材料、光电材料以及相关元器件的研究和制备的专业人才 。本专业具有硕士、博士学位授予权。专业方向:电介质材料、半导体材料 、磁性材料、光电材料及相关元器件。
主要课程:普通物理、无机与分析化学 、物理化学、有机化学、材料科学基础 、固体物理及量子力学、电介质物理、半导体物理 、微电子与光电子学基础、磁学基础及磁性材料、电子材料工艺 、电子材料测试技术、微观分析与表面分析技术以及相应的实验等。
无机非金属材料工程专业(国家级特色专业)
本专业为国家教育部确定的国家级“特色专业 ”,陕西省政府确定的省级“名牌专业” ,具有硕士、博士学位授予权 。培养具备无机非金属材料工业的新产品开发工艺设计、工艺研究 、工艺管理、质量检验等方面能力的高级工程技术人才,学生毕业后可在与无机非金属材料学科有关的厂矿企业(陶瓷、玻璃 、耐火材料、水泥、玻璃纤维 、新型建材等)、研究设计单位从事设计、研究 、生产制造、技术开发和管理工作。本专业分为陶瓷材料和玻璃材料两个专业方向。
主要课程:无机材料物理化学、结晶矿物岩石学 、无机材料热工基础、材料分析测试技术、陶瓷工艺学、玻璃工艺学 、特种陶瓷、特种玻璃、建筑卫生陶瓷工艺学 、耐火材料工艺学、水泥工艺学、热工窑炉及设计 、材料机械装备、玻璃陶瓷装饰技术、材料工厂设计概论等 。
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