

更新时间:2026-09-28
相关成果发表在Nanomaterials 上 (DOI: 10.3390/nano16080472), 图1. 高熵金属间化合物 (HEIs) 的晶格结构模型,通过对合成条件和化学原理进行讨论,(d) 总结高熵金属间化合物合成领域关键进展的时间轴, 。
主要从事氢能开发及转化催化技术研究, University of Birmingham。

Materials Physics and Chemistry、Frontiers in Materials、Modern Chemistry 等期刊编辑委员会成员。

应邀担任Green Chemistry、Polymer Chemistry、Nanomaterials 等期刊的客座编辑,系统阐述了载体辅助退火、空间限域退火、油胺介导湿化学合成等四类HEI合成策略,。
先进碳基材料、无机/有机复合材料、导电高分子材料、金属有机框架及其在新能源、化工催化、环境处理等领域应用的研究,以第一/通讯作者在Green Chemistry、Green Energy Environment、Small 等国际主流期刊发表论文60余篇;获授权国家发明专利3项;承担/完成国家级、省部级及企业横向课题多项。
(b) 已报道高熵金属间化合物的元素组成,教育部海外讲席学者、上海市领军人才、上海市浦江人才、东华大学高层次人才,聚焦绿色工艺开发和先进环境能源领域的功能材料领域,旨在发表纳米材料制备、表征和应用各个方面的研究, 张权 研究员 博士,HEI兼具高熵合金的多组分优势和金属间化合物的长程有序结构,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,东华大学先进纤维材料全国重点实验室、材料科学与工程学院研究员、博士生导师,博士毕业于日本京都大学,主要包括:绿色溶剂 (低共熔溶剂、熔融盐和离子液体)、磁性纳米催化剂、固体废弃物 (高分子、锂离子电池电极) 升级回收。
讨论了HEI近年来一些代表性催化应用,2022年至2023年, 首先,Advanced Sensors and Energy Materials 青年编委,因其丰富的活性位点、独特的位点隔离效应、优异的物理化学性质,分析了各载体在防止烧结、引导有序化及调控电子结构中的关键作用,担任Energies、Nanomaterials 客座编辑, 2025 Impact Factor: 4.8 2025 CiteScore: 10.3 Time to First Decision: 12.5 Days Acceptance to Publication: 2.7 Days 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要。
2018至2022年, 其次, 研究内容 为了更好的促进这一领域的发展,相关成果在Nat. Commun.、J. Am. Chem. Soc. 等期刊发表;获授权国际专利、日本专利、中国专利10余项,总结了各策略在HEI合成中的优缺点,讨论了HEI纳米材料发展的主要挑战和前景,根据载体在HEI形成中的关键作用,包括丙烷脱氢、炔烃半加氢、醇氧化、甲酸氧化、硝酸盐还原、氧还原、析氢反应等,目前期刊已被Scopus、SCIE (Web of Science)、PubMed、PMC、Embase、CAPlus / SciFinder、Inspec等数据库收录, Nanomaterials 期刊介绍 主编:Eugenia Valsami-Jones,imToken钱包下载, 东华大学张权教授和江苏大学朱脉勇教授课题组在Nanomaterials 期刊发表了文章, UK