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慕容诗月
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君临天下之嚻

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主要从事纳米化学与纳米结构器件研究。研究兴趣包括:单壁碳纳米管、胶体纳米粒子的化学自组装;基于扫描探针技术的纳米加工与操纵;纳米压印刻蚀技术;SPM信息存储技术;纳米材料和纳米结构的输运性质;纳米材料的CVD可控生长;基于针尖化学方法的物性测量等。当前的主要研究方向:1)单壁碳纳米管的组装、可控生长与能带工程;2)STM热化学烧孔存储技术;3)纳米压印与光功能结构仿生器件等。 1ZFLiu,KHashimoto,A Fujishima,Photoelectrochemical Information Storage Using an Azobenzene Derivative,Nature,1990,347: 658~660.2XJDuan,JZhang,XLing,ZFLiu,Nano-welding by Scanning Probe Microscope,JAmChemSoc,2005,127(23):8268~8269.3QQing,FChen,PGLi,WHTang,ZYWu,ZFLiu,Finely Tuning Metallic Nanogap Size with Electrodeposition by Utilizing High-frequency Impedance in Feedback,AngewChem-IntEd2005,44(47):7771~7775.4HLPeng,CBRan,XCYu,RZhang,ZFLiu,Scanning-Tunneling- microscopy Based Thermochemical Hole Burning on a New Charge-transfer Complex and Its Potential for Data Storage,AdvMater,2005,17(4): 459~464.5XJDuan,CTang,JZhang,WLGuo,ZFLiu,Two Distinct Buckling Modes in Carbon Nanotube Bending,Nano.Lett,2007,7(1):143~148.6LMXie,XLing,YFang,JZhang,ZFLiu,Graphene as a Substrate to Suppress Fluorescence in Resonance Raman Spectroscopy,JAmChemSoc,2009,131(29): 9890~9891.7LYJiao,XJXian,ZYWu,JZhang,ZFLiu,Selective Positioning and Integration of Individual Single-walled Carbon Nanotubes,Nano.Lett,2009,9 (1): 205~209.8YGYao,CQFeng,JZhang,ZFLiu,“Cloning”of Single-walled Carbon Nano.tubes via Open-end Growth Mechanism,Nano.Lett,2009,9(4):1673~1677.9LRen,LFu,YWLiu,SLChen,ZFLiu,Electrochemical Synthesis of High-quality AgTCNQ Nanowires Using Carbon Nanotube Electrodes,AdvMater,2009,21(46 ): 4742~4746.10HLPeng,ZFLiu,Organic Chargetransfer Complexes for STMbased Thermochemicalholeburning Memory,CoordChemRev,2010,254(9~10): 1151~1168 (Invited Review).11WHDang,HLPeng,HLi,PWang,ZFLiu,Epitaxial Heterostructures of Ultrathin Topological Insulator Nanoplate and Graphene,Nano.Lett,2010,10(8): 2870~2876.12QQing,DANezich,JKong,ZWu,ZFLiu,Local Gate Effect of Mechanically Deformed Crossed Carbon Nano.tube Junction,Nano.Lett,2010,10 (11):4715~4720. 13PDiao,ZFLiu,Vertically Aligned Singlewalled Carbon Nanotubes by Chemical Assemblymethodology,Properties,and Applications,AdvMater,2010,22(13): 1430~1449 (Invited Review).14ZFLiu,LYJiao,YGYao,XJXian,JZhang,Aligned,Ultralong Single walled Carbon Nanotubes: from Synthesis,Sorting,to Electronic Devices,AdvMater,2010,22(21): 2285~2310 (Invited Review).15LTong,TZhu,ZFLiu,Approaching the Electromagnetic Mechanism of Surfaceenhanced Raman Scattering: from Selfassembled Arrays to Individual Gold Nanoparticles,ChemSocRev,2011,40(3):1296~1304 (Invited Review).16KYan,HLPeng,YZhou,HLi,ZFLiu,Formation of Bilayer Bernal Graphene: Layerbylayer Epitaxy via Chemical Vapor Deposition,Nano.Lett,2011,11(3):1106~1110.17XCQin,QZYuan,YPZhao,SBXie,ZFLiu,Measurement of the Rate of Water Translocation through Carbon Nanotubes,Nano.Lett2011,11(5): 2173~2177.18CHZhang,LFu,NLiu,MHLiu,YYWang,ZFLiu,Synthesis of Nitrogendoped Graphene Using Embedded Carbon and Nitrogen Source,AdvMater ,2011,23(8):1020~1024.19LRen,XJXian,KYan,LFu,YWLiu,SLChen,ZFLiu,A General Electrochemical Strategy for Synthesizing Chargetransfer Complex Micro/Nanowires,AdvFunctMater,2010,20(87):1209~1223 (Feature Article).20XJXian,LYJiao,TXue,ZYWu,ZFLiu,Nanoveneers: An Electrochemical Approach to Synthesizing Conductive Layered Nanostructures,ACS Nano.,2011 ,5(5): 4000~4006.21FPOuYang,SLPeng,ZRLiu,and ZFLiu,Bandgap Opening in Graphene Antidot Lattices: the Missing Half,ACS Nano.,2011,5(5): 4023~4030.22BLi,LZhou,DWu,HLPeng,KYan,YZhou,ZFLiu,Photochemical Chlorination of Graphene,ACS Nano.,2011,5(7):5957~5961.23ZHPan,NLiu,LFu,ZFLiu,Wrinkle Engineering: a New Approach to Massive Graphene Nanoribbon Arrays,J.AmChemSoc,2011,133(44):17578~17581.24BYDai,LFu,ZYZou,MWang,HTXu,SWang,ZFLiu,Rational Design of a Binary Metal Alloy for Chemical Vapour Deposition Growth of Uniform Singlelayer Graphene,Nature Communications,2011,2:522. 在国内外核心学术期刊上发表论文280余篇,包括Nature、JACS、Angew. Chem. Int. Ed.、 Adv. Mater.、 APL.、 Anal. Chem.、 ChemComm、J. Phys. Chem.、Langmuir、Nanotechnology、Chem. Mater.等,申请中国发明专利6项。在国内外学术会议上做特邀报告50余次。主要学术著作:“纳米材料分析”(化学工业出版社,2003,合著)、“纳米电子学基础研究”(北京理工大学出版社,2004,参与编著)。曾主办中日双边光电智能材料与分子电子学研讨会(1994)、第二届亚洲有序膜会议(1998)、第十届LB膜国际会议(2003)、第二届亚洲纳米科技会议(2004)、亚洲电化学会议(2005)等。

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star小朋友

《纳米材料分析》、《纳米电子学基础研究》 学术论著 截至2018年5月,刘忠范发表SCI学术论文340余篇,包括Nature、Nature Mater.、Nature Commun.等。[1] 主要学术著作:“纳米材料分析”(化学工业出版社,2003,合著)、“纳米电子学基础研究”(北京理工大学出版社,2004,参与编著)。 刘忠范主要从事低维材料与纳米器件、分子自组装以及电化学研究。发展了纳米碳材料的化学气相沉积生长方法学,建立了精确调控碳纳米管、石墨烯等碳材料结构的系列生长方法,发明了碳基催化剂、二元合金催化剂等新型生长催化剂,提出了新的碳纳米管“气-固”生长模型;将有机小分子的自组装概念拓展到准一维碳纳米管领域,建立了多种化学自组装方法,并开拓了自组装膜电化学和基于扫描探针显微技术的针尖化学研究方法。扩展资料: 自然界的纳米技术 自然界中的纳米技术也随处可见。比如“飞檐走壁”的壁虎,爪子具有特殊的黏附系统结构,最小黏附单元达到纳米量级,保证脚掌能轻易地与各种表面达到近乎完美的结合;莲叶之所以“出淤泥而不染”,得益于表面很多纳米尺度的突起带来的超疏水特性。还有会“水上漂”的水黾(俗称“水香油”),是因为腿部刚毛表面具有螺旋状纳米结构的沟槽,能形成气垫。 自然界的微纳结构可以带来靓丽的颜色,比如蝴蝶的翅膀。与我们的衣服不同,蝴蝶翅膀的颜色并非来自色素,而是鳞片带来的结构色;也能形成坚韧的结构,如人的牙齿。牙齿是高度钙化的纳米结构组织,硬度大大超过钢铁。 自然界的动植物对各自结构的巧妙利用,能为科学家提供丰富的灵感。例如纳米领带就应用了“莲花效应(Lotus Effect)”,以达到防污效果。仿生在纳米技术的发展中非常重要。

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许文强的爷

留置饭是什么的?作品是文艺作品。

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不蓉错失927

《纳米材料分析》,《纳米电子学基础研究》

332 评论

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