蒋风雷
湖北省
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研究领域:
新材料,石油炼制,石油化工,精细化工,生物医药
研究方向:
化学热力学、能源与材料化学
所在单位:
武汉大学
孙英强
安徽省
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研究领域:
精细化工
研究方向:
微藻资源化利用、生物质热、电催化转化
所在单位:
安徽大学
彭勃
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研究领域:
天然气化工,新材料,石油炼制,石油化工,精细化工
研究方向:
有机合成方法学
所在单位:
浙江师范大学
卢春山
浙江省
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研究领域:
精细化工
研究方向:
工业催化
所在单位:
浙江工业大学
谢精科
广东省
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研究领域:
生物医药
研究方向:
·精准基因编辑技术开发及应用
·人类遗传疾病基因治疗
·早衰症机理及治疗研究
·心脏发育与再生生物学
所在单位:
中国科学院广州生物医药与健康研究院
杜海峰
北京市
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研究领域:
新材料,石油炼制,石油化工,精细化工
研究方向:
不对称催化与选择性合成
所在单位:
中国科学院化学研究所
沈伯雄
天津市
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研究领域:
精细化工
研究方向:
环境催化、环境安全、污染物控制
所在单位:
河北工业大学
陈莲
福建省
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研究领域:
天然气化工,新材料,石油炼制,石油化工,精细化工
研究方向:
簇基金属有机框架发光材料
所在单位:
中国科学院福建物质结构研究所
马汉彬
江苏省
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研究领域:
生物医药
研究方向:
基于AI工具辅助的、先进半导体制造工艺、薄膜电子技术的阵列式生物芯片、生物传感器系统开发。
(1)数字微流控芯片及平台
利用复杂物理场实现对于微量样本复杂操控的数字微流控技术,实现二维芯片上生物样本处理及实验反应。利用薄膜晶体管像素开关阵列,实现在大规模阵列上的高通量生物样本精准操控。
(2)A I+实验室自动化
随着微流控平台的不断发展,现有团队技术已实现对数千数字微滴在二维平面上的自由操控。如何利用不断革新的人工智能技术,完成全流程芯片上实验全流程的智能解决方案,成为了实验室自动化由机械臂和机器人主导的机械自动化,到由半导体芯片为核心的芯片自动化发展的核心要点。
更进一步,如何利用AI技术,统筹、协调机械自动化和芯片自动化两种不同的实验室自动化路径,规划并实施复杂的实验流程,并完成现有技术无法完成的挑战,是本团队深入思考并重点解决的技术难点。
(3)阵列式电化学生物检测平台
通过类似平板显示像素的驱动电路,配合基于薄膜晶体管的放大器像素电路,有能力实现大面积、高通量的阵列式阻抗生物传感器的制备。
(4)纳米-生物光子学
将微流控技术在液体样本高通量、并行、精准操控的优势应用于双光子、相位、时间分辨等生物成像和传感检测研究中。
所在单位:
中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
江继军
广东省
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研究领域:
储能
研究方向:
配位超分子化学与动态材料:基于动态共价化学、金属配位和氢键作用力的自组装。
微孔储能材料:基于金属-有机框架(MOFs)的组装和气体吸附和分离等性能研究。
所在单位:
中山大学
蒋卓良
海南省
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研究领域:
新能源
研究方向:
金属空气电池、海水电池、卤素电池
所在单位:
海南大学
李爱菊
广东省
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研究领域:
储能
研究方向:
动力与储能电池及其材料
所在单位:
华南师范大学