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高精尖中心赴中国石化催化剂有限公司工程技术研究院交流
为深化校企合作、推动产学研用深度融合,2026年4月17日下午,北京化工大学软物质科学与工程高精尖创新中心党总支(以下简称“高精尖中心”)与中国石化催化剂有限公司工程技术研究院党支部(以下简称“工程技术研究院”)共同举办了党建联建交流活动。活动以“联建共建促交流,产学研用同发展”为主题,由工程技术研究院书记、副院长李斌主持。北京化工大学高精尖中心党总支书记殷雄教授率队,研究生辅导员班丽丽、专职辅导员王子春教授及蔡元婧研究员等师生代表参加了这次交流活动。交流会上,工程技术研究院系统介绍了其在支部建设、技术研发、学生就业、平台建设、成果转化等方面的整体布局与发展规划。高精尖中心重点介绍了中心的发展历程,以及在学术成果、前沿研究、人才培养和学科建设等方面取得的成绩。高精尖中心科研人员就“生物质”、“碳中和”及“太阳能”等前沿方向作了专题学术报告,分享与催化领域相关的最新研究成果。双方还就如何在人才培养、科学研究、平台建设等方面进一步强化合作进行了深入探讨。会后,高精尖中心师生一行实地参观了工程技术研究院的工程化实验室。此次交流活动不仅成功搭建了校企协同创新的高效沟通桥梁,更以党建引领推动业务
高精尖中心、卓越工程师学院赴中石油上海新材料研究院调研,共探...
为精准对接石化产业转型升级与新材料技术创新的人才需求,深化产教融合协同育人机制,2026年4月16日至17日,北京化工大学卓越工程师学院副院长杨继钢,高精尖中心副主任张瑾,会同中石油集团公司有关专家一行,赴中石油上海新材料研究院(以下简称“上海院”)开展专题调研。此次调研聚焦石化产业人才需求趋势、高校专业人才培养质量、校企协同障碍及人才职业生涯成长环境等关键议题,通过座谈交流、实地走访等形式,全面梳理石化领域人才培养痛点、校企合作堵点,为优化人才培养体系、完善人才成长生态提供实践支撑。4月17日上午,调研组与上海院执行董事、院长吴利平,科研副院长黄旭东相关部门负责人展开深度座谈。张瑾副主任介绍了北京化工大学及高精尖中心在石化新材料领域的科研攻关成果与人才培养成效,双方针对高校人才培养与产业需求脱节、校企协同壁垒等痛点,交换了针对性解决方案。随后,调研组与上海院25位一线科研人员开展面对面交流,精准捕捉行业一线对人才能力的核心要求。当日下午,调研组深入上海院科研一线走访,观摩新材料技术研发、中试转化及产业应用全过程,直观掌握炼化新材料行业技术迭代趋势与岗位能力标准,为高校学科专业调整、课
软物质科学与工程高精尖创新中心史少伟课题组《Nature Communica...
结构化液体作为一种新兴的非平衡态软物质,兼具固体的结构稳定性和液体的流动性,为流体器件及衍生功能材料的制备提供了重要平台。早期的结构化液体主要依赖胶体粒子水/油界面自组装和堵塞转变,但通常要求粒子在界面为严格中性润湿,以最大化界面结合能,这对粒子的制备和表面修饰提出了较高要求。目前备受关注的方法是利用水分散性纳米粒子和油溶性高分子配体在水/油界面的共组装构建纳米粒子表面活性剂。这种方法虽具有普适性,但需要专门设计具有互补官能团的粒子和配体。此外,兼顾配体的界面活性和油溶性也限制了配体的选择范围。针对上述问题,研究团队提出了一种利用环糊精衍生物β-CD trimer稳定结构化液体的简单方法。该方法无需在油相中额外添加配体,β-CD trimer通过与油相溶剂分子的主客体相互作用,可快速在水/油界面组装(图1)。通过系统研究β-CD trimer在水/烷烃、水/芳香烃、水/卤代烃三类水/油体系的界面组装,结果表明,不同体系中β-CD trimer的界面结合能存在显著差异,进而引起界面组装体力学性质的变化,导致了不同的液体塑形和融合行为(图2)。特别是,基于芳香烃/水体系构筑的结构化液体,由
软物质科学与工程高精尖创新中心史少伟课题组《Nature Communica...
基于原细胞自下而上构筑原组织,是理解生命体系层级组装和发展人工仿生系统的重要研究方向。然而,现有体系往往存在制备过程复杂、依赖油相环境、原组织尺寸受限、稳定性不足等问题。如何在水环境中实现原组织的高效、可控、稳定构筑,一直是该领域面临的重要挑战。图1:利用气液微流控和扩散抑制络合构筑原细胞与原组织。针对上述问题,研究团队以带负电的纤维素纳米纤维(CNF)和阳离子聚电解质聚二烯丙基二甲基氯化铵(PDDA)为构筑单元,结合气液微流控技术,利用二者的扩散抑制络合(diffusion-inhibited complexation,DIC)高通量制备原细胞,并通过离子强度调控诱导原细胞黏附,进而在水环境中构筑大尺寸原组织(图1)。构筑的原组织在水和空气中表现出良好的自支撑能力,能够在外界扰动下保持结构稳定。在此基础上,通过调控原细胞功能组分,赋予原组织跨膜传质、化学通讯、渗透压驱动形变以及浮力/磁场介导运动等多种功能,展现出鲜明的仿生行为(图2,图3)。相比乳液液滴和凝聚液滴构筑的原组织,该体系在结构稳定性、规模化构筑和功能拓展方面具有显著优势,为其在组织工程、合成生物学、生物启发软机器及生物医
高精尖中心党总支召开专题会议——启动部署树立和践行正确政绩观学...
2026年3月20日上午,高精尖中心党总支召开专题会议,启动部署树立和践行正确政绩观学习教育工作,会议由高精尖党总支书记殷雄主持,中心副主任张瑾列席会议并参加学习。会议传达学习了学校《关于在全校开展树立和践行正确政绩观学习教育的实施方案》精神,落实学校党委关于学习教育的总体要求、重点任务与工作安排,并就高精尖中心树立和践行正确政绩观学习作出布置,明确高精尖中心学习计划。参会人员还一起学习了《习近平总书记地方工作期间坚持正确政绩观生动实践》和《习近平关于树立和践行正确政绩观论述摘编。会议强调,全体党员要切实提高政治站位,深刻认识开展此次学习教育的重要意义,把思想和行动统一到学校党委工作要求上来。要坚持学思用贯通、知信行统一,把学习教育同推动高精尖中心高质量发展、服务学校“十五五”规划实施紧密结合起来,切实把学习成果转化为担当作为的强大动力和实际成效,以正确政绩观引领高精尖中心各项事业高质量发展。
软物质科学与工程高精尖创新中心刘永春课题组《National Science...
近日,北京化工大学刘永春教授团队在上层臭氧入侵对地面臭氧浓度和二次气溶胶生成的影响方面取得重要进展,相关成果以“Upper-layer ozone intrusion promotes wintertime secondary aerosol formation on the ground”为题,发表在National Science Review(《国家科学评论》,NSR)。这项研究提出了基于地表臭氧观测的上层臭氧入侵(ULOI)事件的客观识别方法,分析了中国2020年冬季ULOI事件的发生频率和空间分布特征,定量讨论了其对中国华北地区冬季地表臭氧浓度和二次气溶胶生成的影响。对深入理解华北地区冬季大气复合物污染成因具有重要意义,并为评估大气垂直交换对全球范围内地表大气化学过程和生态影响提供了可推广的方法和思路。异常的臭氧日变化:臭氧是近地面重要大气污染物,可危害人体健康和生态系统。地表臭氧浓度通常在午后随太阳辐射增强达到峰值,而日落后由于光化学反应停止以及干沉降和一氧化氮的滴定作用持续下降,而具有明显的日变化规律。然而,实际观测中经常发现夜间臭氧异常升高的现象,无法用本地光化学过程解
软物质科学与工程高精尖创新中心谭占鳌课题组《Nature Communica...
摘要:软物质科学与工程高精尖创新中心谭占鳌课题组对钙钛矿材料的微观力学性能进行了定量观察,提出了一种新的纳米力学调控策略来制备高效柔性钙钛矿太阳能电池。通过设计合成一系列金属螯合物并引入钙钛矿薄膜,借助静电相互作用选择性锚定在钙钛矿薄膜的晶界,从而在相邻晶粒间架起“分子桥梁”,构建均匀分布的拉伸应变场,有效释放了薄膜内残余应力,平衡了薄膜内部的杨氏模量分布。此外,金属螯合物上扩展的π共轭体系确保了高效的电荷传输通道,实现了缺陷修复与电学的协同增强。最终通过金属螯合物对钙钛矿薄膜的应力与模量的调控,制备了效率为24.47%的正式柔性钙钛矿太阳电池,并且同步提升了柔性钙钛矿太阳电池的光照稳定性与机械柔韧性。正文:柔性钙钛矿太阳电池(f-PSCs)凭借其高能量转换效率与良好的多场景适应性,在光伏领域展现出巨大应用潜力。然而,多晶薄膜固有的缺陷及力学脆性对f-PSCs的应用提出了关键挑战。在薄膜的热处理过程中,钙钛矿与柔性衬底之间的晶格和热膨胀系数失配,容易在钙钛矿薄膜内部诱发形成应力场,导致出现宏观或微观的热机械行为,使其难以在光伏性能和机械柔韧性之间取得平衡。钙钛矿材料(ABX3)的内在柔
高精尖中心史少伟教授在北京市青年教师教学基本功比赛中喜获佳绩
近日,北京高校第十四届青年教师教学基本功比赛(以下简称“青教赛”)结果揭晓。经过激烈角逐,我中心史少伟教授凭借出色的教学表现,荣获理科类A组二等奖及最佳教学回顾奖,充分展示了过硬的教学功底、鲜明的教学特色与从容的讲台风范。“青教赛”由北京市教育工会主办,是北京市教育系统中规模最大、规格最高、影响力最广的青年教师教学类赛事。比赛坚持以赛促教、以赛促学、以赛促建,旨在为首都高校青年教师搭建展示、交流与提升的平台,弘扬教书育人、追求卓越的职业精神,营造尊师重教、潜心育人的良好氛围,助力建设高素质专业化教师队伍,推动高等教育内涵式发展。本届比赛吸引了来自全市数十所高校的数百名优秀青年教师同台竞技。赛事涵盖教学设计、教学演示、教学反思与现场答辩等多个环节,全面考察教师在内容把握、教学方法、课堂互动、育人实效等方面的综合素养。备赛期间,校工会、教务处、材料学院和高精尖中心高度重视,精心组织,并邀请教学经验丰富的资深教师团队指导,为史少伟教授提供了全过程、系统性支持。此次获奖,既是史少伟教授个人教学能力与职业素养的集中体现,也是高精尖中心长期重视青年教师培养、深化教育教学改革的重要成果。未来,高精尖
高精尖中心兼职教授JEAN BAEYENS荣获北京市科学技术奖国际合作中...
2025年11月7日,2024年度北京市科学技术奖励大会在北京会议中心隆重举行。与我校紧密合作的Jean Baeyens教授荣获北京市科学技术奖国际合作中关村奖。这一重要奖项充分肯定了他在推动国际科技合作方面的突出贡献。Jean Baeyens教授2010年受聘为我校兼职教授,2016年以兼职PI身份加入我校软物质科学与工程高精尖创新中心。Baeyens教授带领团队聚焦多相流体系与生物制造领域的交叉创新,开创性地解决了太阳能光热集热器多相流传热传质规律等关键科学问题,成功开发出具有自主知识产权的太阳能驱动生物质制氢成套设备和工艺。这项技术突破为实现绿氢规模化生产提供了全新的技术路径,为推动能源结构优化、助力实现双碳目标具有重要战略意义。Baeyens教授在《Angewandte Chemie》、《Green Chemistry》等国际著名期刊发表论文50余篇,连续多年被评为全球高被引科学家。除科研外, Baeyens教授还潜心育人,到校开设课程和亲自科研指导,从实验设计的细微之处到研究方向的宏观指导都倾囊相授。十五年来,他累计指导百余名学生,其中有多人次获得校长奖学金等奖项,十余名本科
软物质科学与工程高精尖创新中心“向宽处行——从科研尖兵到创业先...
北化高精尖中心“向宽处行——从科研尖兵到创业先锋,你的专业如何变成你的事业”讲座圆满举行2025年11月13日,北京化工大学软物质科学与工程高精尖创新中心特邀国家“万人计划”科技创业领军人才、国家科学技术进步奖获奖者、北京斯伯乐科学技术研究院院长刘宽胜,为全校师生带来“向宽处行——从科研尖兵到创业先锋,你的专业如何变成你的事业”专题讲座。中国矿业大学王栋民教授、北京服装学院李文霞教授,中译出版社外语分社刘香玲主任,中国化工报耿明月记者,北京市东城区园林局贾多令主任,朗玛峰创投杨莉总监等嘉宾,以及我校高精尖中心副主任张瑾、研究生辅导员班丽丽、专职辅导员王子春出席讲座。高精尖中心及材料学院研究生代表现场聆听讲座。讲座由高精尖中心辅导员班丽丽主持。张瑾副主任首先致辞,向到场嘉宾与研究生介绍了高精尖中心的发展历程、建设成效及未来规划,为讲座拉开序幕。刘宽胜院长围绕“初心与成长起点”“科研到创业的跨越”等八大核心维度,结合自身从校园学子成长为行业领军者的三十年深耕经历,为研究生们精准擘画职业成长蓝图。他深度拆解科研到创业的转型逻辑与实践甘苦,倡导“敢破局、肯实干”的进取理念,强调夯实专业功底、培
软物质科学与工程高精尖创新中心谭占鳌课题组《Advanced Materia...
卤化铅钙钛矿因其可调谐发射波长、卓越的光致发光量子产率、高色纯度、高效的载流子迁移率、本征缺陷耐受性以及低成本的溶液加工性等突出特性,已成为新一代光电子学的研究焦点。然而,铅的固有毒性引发严重的环境与健康隐患。因此,基于锰等无铅金属卤化物作为可行替代材料被广泛研究。其中锰基卤化物因其窄发射光谱和高量子产率,在绿光发射应用领域展现出显著潜力。然而,锰基卤化物在制备薄膜过程中易形成能级缺陷,增强低频声子震动,进而诱导非辐射复合,限制了其电致发光性能。因此,如何抑制低频声子,调控薄膜形貌,降低缺陷密度,提高辐射复合成为关键科学问题。近日,化工资源有效利用全国重点实验室和软物质科学与工程高精尖创新中心谭占鳌课题组提出通过阳离子介导抑制锰基卤化物低频声子的策略,在发光二极管中实现了高效绿色发光。在锰基溴化物中设计二甲氨基功能化的A位阳离子,成功实现了声子动力学、薄膜形貌和能级排列的协同调控,从而在溶液加工型绿光发射无铅金属卤化物器件中取得了效率突破。通过在苯环上引入一个或两个二甲氨基(-N(CH3)2)基团,成功制备了杂化锰溴化物(PPh4N)2MnBr4和(PPh4N2)₂MnBr4(图1)。
软物质科学与工程高精尖创新中心史少伟教授课题组《Adv. Funct. ...
Janus微纳材料凭借其结构或功能上的不对称性,在催化、自驱动马达、界面工程及光电等领域展现出独特性能。其中,有机-无机复合Janus粒子能够将有机“软”组分成和无机“硬”组分分区集成,为复合材料多级结构设计提供了新的构造基元,是近年来材料科学的研究热点。在众多无机组分中,层状双金属氢氧化物(LDH)具有高比表面积、层间阴离子可交换和金属阳离子可调控等性质,为构筑有机–无机复合Janus粒子提供了新的设计思路。然而,基于LDH的Janus材料研究仍相对有限。鉴于LDH的多功能性与可设计性,开发结构可控、易于规模化制备的Janus水滑石微纳粒子(LDH-JPs),对于拓展其在催化、环境等领域的应用具有重要意义。图1. MgAl-LDH-JPs的制备方案及表征;比例尺: 500 nm基于此,本研究提出利用溶胀诱导对称性破坏策略,实现LDH-JPs的可控合成(图1)。该策略以聚苯乙烯(PS)微球为模板,在其表面包覆二氧化钛(TiO2)壳层后原位生长LDH;随后,通过甲苯诱导PS溶胀挤出壳层,获得具有不对称性结构的“雪人状”LDH-JPs。该方法无需对LDH表面进行复杂的化学修饰,可在高固含量
党建引领聚合力 校企共建促发展——软物质科学与工程高精尖创新中...
为深入贯彻落实新时代党的建设总要求,进一步提升党建工作质量,积极探索校企党组织共建新模式,2025年10月10日,软物质科学与工程高精尖创新中心党总支、化学工程学院环境科学与工程系党支部与中国海油溢油应急中心党总支在中国海油溢油应急中心天津塘沽基地,联合举办“党建引领聚合力,校企共建促发展”主题联建活动。座谈会交流现场本次活动紧扣校企共建任务,聚焦各自党建优势特色,旨在通过搭建交流合作平台,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,以“联建共建”模式凝聚合力,为三方高质量发展提供坚实的党建引领。本次联建活动将“第一议题”学习摆在首位,三方参会党员集中学习了习近平新时代中国特色社会主义思想,并紧扣新中国成立76周年的光辉历程和学习体会,筑牢了联建活动的思想根基。专题介绍环节,海油应急党总支详细展示了溢油应急中心在党建引领下取得的卓越成就。中国海油溢油应急中心致力于“打造海上应急铁军,为国家应急能力建设贡献力量”,通过打造“平时一面旗帜,战时一把尖刀”的党建品牌,深化“1+1+4”铁军建队模式,强化队员的作风建设和应急担当。软物质科学与工程高精尖创新中心党总支汇报了高精尖中心自20
软物质科学与工程高精尖创新中心胡君课题组《Nat. Commun.》:变...
低共熔凝胶以低共熔溶剂(DES)为连续相,凭借其良好的环境稳定性、可重复变形性及离子导电性,在生物医学、储能器件和柔性电子等领域展现出巨大应用潜力。然而,现有低共熔凝胶普遍存在网络结构脆性问题,面临着难以同时实现高模量、高强度和高韧性的技术挑战。这一挑战源于材料设计中的矛盾:高强度要求密集交联的刚性网络,而高韧性则需要灵活的能量耗散机制。传统强化策略(如冻融循环、热退火等)在低共熔凝胶体系中效果有限,因此亟需开发新的设计理念。近日,胡君课题组提出通过变温溶剂交换(VTSE)策略调控聚合物结晶过程,成功破解了上述难题。该策略的核心在于分离结晶的成核和生长阶段:在低温阶段(-18℃),将冰冻的聚乙烯醇(PVA)水溶液浸入DES中,利用液-固交换保持聚合物链的延展构象,为结晶提供有利初始状态并促进大量晶核形成;在室温阶段(30℃),则增强分子链的迁移能力,使其在预形成的晶核基础上有序排列和生长,最终构建出由结晶域交联的强韧网络(图1)。这种时序分离设计有效避免了单一温度溶剂交换条件下因聚合物链快速卷曲导致的结晶控制难题。图1.VTSE策略制备低共熔凝胶的过程及其结晶域交联网络变化的示意图制备
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