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工商注册信息已核实!晶体材料的组成和结构会极大地影响晶体材料的性能,过去30年里,晶体工程领域的研究呈现指数增长。晶体工程已经从结构设计(形状)发展到对主体性能(功能)的控制。今天,结合分子建模方法,晶体工程正在发生“典型转移”,从传统上更具随机性和高通量的材料开发方法,转移到为特定应用定制相对应的晶体材料的简单设计。在本场网络研讨会中,首先介绍晶体工程的历史发展,再详细介绍两类具有应对全球挑战巨大潜力的典型多孔材料。
超微孔材料由金属或金属簇“节点”和有机或无机连接基团的组合而成。
与刚性多孔材料相比,在封孔和开孔(多孔)之间可逆切换的无孔固体材料表现出与直觉相反的等温线,其容量和性能更突出。
演讲者
Michael Zaworotko 教授
晶体工程Bernal首席教授
利莫瑞克大学
Michael Zaworotko 教授 目前担任爱尔兰工程与科学基金会 Bernal 首席教授 合成与固体制药中心的研究教授和联席主任
他先后在1977年和1982年获得帝国理工学院和阿拉巴马大学的学士学位和博士学位。
1985-1998年,在加拿大圣玛丽大学任教。
1998-1999年,在加拿大温尼伯大学任教。
1999-2013年,在美国南佛罗里达大学任教。
自1990年以来,他一直从事晶体工程基础和应用方面的研究。
目前,金属有机材料(MOM),特别是微孔和超微孔吸附剂,以及多组分药物材料(MPM),如共晶、水合物和离子共晶,这些领域也是他非常感兴趣的研究方向。
Michael Zaworotko 教授发表了310多篇论文。2011年,汤森路透(Thomas Reuters)将他列为自2000年以来第20位影响力最大的化学家。
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2022年11月2日
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北京时间 22:00
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关于麦克默瑞提克
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公司在美国、英国和西班牙均设立了研发和生产基地,并在美洲、欧洲和亚洲设有直销和服务业务。Micromeritics 的产品是全球具有创新力的知名企业、政府和学术机构旗下 10,000 多个实验室的优选仪器。我们拥有世界级的科学家队伍和响应迅速的支持团队,他们能够将 Micromeritics 技术应用于各种要求严苛的应用中,助力客户取得成功。
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