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ホフマン先端材料研究所

Hoffmann_Institute_of_Advanced_Materials
Hoffmann Institute of Advanced Materials(HIAM )は、中国の深センにある深セン工科大学に所属する科学研究所です。深センの8番目の研究所はノーベル賞受賞者にちなんで名付けられ、理論化学者のロアルドホフマンの指導の下で2018年2月に設立されました。研究所は、2019年5月に正式な式典で正式に開設されました。  
ホフマン先端材料研究所、外観
ホフマン先端材料研究所、エントランスエリア
その研究トピックは、新エネルギーおよび再生可能エネルギー分野での特性と用途に重点を置いて、新しい機能性材料をカバーしています。研究所の主要な研究分野は、光電材料、エネルギー貯蔵材料、およびエネルギー効率の高い材料です。研究所は、計算研究室、材料研究室、デバイス商業化研究室の3つの部門で構成されています。
この研究所は、京都と大阪(日本)、アーヘンとデュッセルドルフ(ドイツ)、 NIST(米国)、Skoltech(ロシア)など、エネルギー関連の研究を扱っている他の国際的な研究所と強い関係を持っています。同様に、研究所は、複雑な混合アニオン無機化合物の化学、物理学、および材料科学に関して、京都(日本)、オックスフォード(英国)、アントワープ(ベルギー)、およびボルドー(ベルギー)の大学および研究機関と協力しています。フランス)。

コンテンツ
1 諮問機関
2 研究成果
3 参考文献
4 外部リンク

諮問機関
この研究所は、現在、林建華、フランシスJ.ディサルボ、ガレンスタッキー、マオチュンホン、シャオミンチェン、ロバートカヴァ、マルクスアントニエッティを含む高レベルの諮問委員会によってサポートされています。

研究成果
研究所を最初の提携として行った最近の特徴的な研究は、エネルギー効率の高い照明デバイス用のナノ結晶金属有機フレームワークへの複数の染料のカプセル化を扱っています。安定した効率的なペロブスカイト光起電性、 CO 2分離を強化するための有機金属フレームワークの細孔への多孔質有機ケージのカプセル化、 アルカン分離のための有機金属フレームワークの設計およびキセノンなどの希ガス、化学的に安定なキュクルビットの合成 SO 2 / CO 2分離のためのウリルベースの水素結合有機フレームワーク、 窒素ベースの遷移金属の第一原理予測光電気化学のためにTCN3とオルトニトリドカーボネートT2CN 4をグアニジネートし、 流動ゲルからのモノリシックククルビツリルカプセル化金属有機フレームワークのメカノケミカルワンポット製造およびII–IV–V2化合物の最も軽い代表としてのBeCN2の予測。
2021年の終わりまでに、研究所はJournal of the AmericanChemicalSocietyなどの優れた国際ジャーナルにいくつかの重要な論文を発表しました。この成果に基づいて、深セン工科大学はすでにネイチャーの出版物インデックスで中国のトップ200機関にランクインしています。

参考文献
^ 「深センPolytechnic(SZPT)」。www.natureindex.com 。2021-06-13を取得。
^ 「10のノーベル賞を受賞した研究所はあなたに言います:なぜ一流の科学者は深センを支持するのですか?」。 ^ 「先端材料研究所を設立するノーベル賞受賞者」。www.eyeshenzhen.com/content/2018-01/15/content_18720803.htm 。
^ 「新しいエネルギーときれいな材料に焦点を合わせて、深セン工科大学のホフマン先端材料研究所が発足しました」。www.sznews.com 。2021-06-20を取得。
^ 「ホフマン先端材料研究所の開所式および先端機能材料に関する国際シンポジウム」。www.szpt.edu.cn。_ 2021-06-18を取得。
^ 「深セン工科大学で開催されたホフマン先端材料研究所の開所式と先端機能材料に関する国際シンポジウム」。edu.gd.gov.cn。_ 2021-06-18を取得。
^ 「深セン工科大学のホフマン先端材料研究所が発足しました」。Economy.southcn.com 。2021-06-18を取得。
^ 「新しい光触媒を使った国際実験で使用されたSkoltechイメージングリソース」。EurekAlert!。2021-06-06を取得。
^ 「エネルギー変換のための混合陰イオン研究に関するJSPSコアツーコアプログラムプロジェクト」(日本語)。2021-06-07を取得。
^ 「JACS:MOFは、深セン工科大学のホフマン先端材料研究所でのアルカンの一分岐および二分岐異性体の完全なスクリーニング」。www.scimall.org.cn 。2021-06-18を取得。
^ Liu、Xiao-Yuan; Xing、Kai; 李、ヤン; チア・クアングのツング; Li、Jing(2019-09-18)。「多成分色素をナノ結晶細孔にカプセル化するための3つのモデル:高品質の白色光を生成するための新しい戦略」。アメリカ化学会誌。141(37):14807–14813。土井:10.1021/jacs.9b07236。ISSN0002-7863。_ PMID31424923。_    ^ 胡、ハンリン; 秦、ミンチャオ; フォン、パトリックWK; レン、ジウェイ; ワン、シュエフアン; シン、ミリガンカ; スー、チュンジェン; Jeng、U.-Ser; 李、梁; 朱、嘉傑; 元、明建(2021)。「安定した効率的なペロブスカイト太陽光発電のためのペロブスカイト量子井戸形成メカニズム—リアルタイムの相転移研究」。先端材料。33(7):2006238 . doi:10.1002/adma.202006238。ISSN1521-4095。_ PMID33373068。_    ^ 梁、6月; Nuhnen、Alexander; ミラン、サイモン; ブライツケ、ヘルゲン; Gvilava、Vasily; Buntkowsky、Gerd; ジャニアック、クリストフ(2020)。「強化されたCO2分離のための金属有機フレームワークの細孔への多孔質有機ケージのカプセル化」。アンゲヴァンテケミーインターナショナルエディション。59(15):6068–6073。土井:10.1002/anie.201916002。ISSN1521-3773。_ PMC7187261。_ PMID31912916。_     ^ ユウ、リャン; ドン、シンロン; ゴング、チーハン; 阿闍梨、シュリーラム; リン、ユハン; 王、ハオ; 韓愈; トンハウザー、ティモ; Li、Jing(2020-04-15)。「最適な細孔寸法を備えた堅牢なアルミニウムベースの金属有機フレームワーク材料による一分岐および二分岐アルカン異性体の分割」。アメリカ化学会誌。142(15):6925–6929。土井:10.1021/jacs.0c01769。ISSN0002-7863。_ PMID32223142。_    ^ 王、ハオ; ウォーレン、マーク; Jagiello、Jacek; ジェンセン、ステファニー; Ghose、Sanjit K .; タン、クイ; ユウ、リャン; Emge、Thomas J .; トンハウザー、ティモ; Li、Jing(2020-11-25)。「柔軟なMOFで原子キセノンを結晶化して、その温度依存性の呼吸挙動と異常なガス吸着現象を調べて理解する」。アメリカ化学会誌。142(47):20088–20097。土井:10.1021/jacs.0c09475。ISSN0002-7863。_ PMID33172264。_    ^ 梁、6月; Xing、Shanghua; ブラント、フィリップ; Nuhnen、Alexander; Schlüsener、Carsten; 太陽、ヤンヤン; ジャニアック、クリストフ(2020-10-06)。「潜在的なSO2/CO2分離のための化学的に安定なククルビットウリルベースの水素結合有機フレームワーク」。Journal of MaterialsChemistryA。8(38):19799–19804。土井:10.1039/D0TA07457H。ISSN2050-7496。_   ^ 羅、東宝; Qiao、Xianji; ドロンスコウスキー、リチャード(2021年)。「窒素ベースの化合物ファミリーの予測:遷移金属グアニジネートTCN3(T = V、Nb、Ta)およびオルト-ニトリドカーボネートT’2CN4(T’= Ti、Zr、Hf)」。アンゲヴァンテケミーインターナショナルエディション。60(1):486–492。土井:10.1002/anie.202011196。ISSN1521-3773。_ PMC7821139。_ PMID33001558。_     ^ 梁、6月; Gvilava、Vasily; ヤンセン、クリスチャン; Öztürk、Secil; Spieß、Alex; リン、ジンシャン; Xing、Shanghua; 太陽、ヤンヤン; 王、ハオ; ジャニアック、クリストフ(2021年)。「メカノケミストリーによるククルビツリルカプセル化金属有機フレームワーク:性能が向上した吸着剤」。アンゲヴァンテケミーインターナショナルエディション。60(28):15365–15370。土井:10.1002/anie.202100675。ISSN1521-3773。_ PMC8362037。_ PMID33974329。_     ^ 羅、東宝; 陰、ケタオ; Dronskowski、Richard(2022-03-23)。「BeCN2の存在とその第一原理状態図:構造的多様性を紹介するBeとC」。アメリカ化学会誌。144(11):5155–5162。土井:10.1021/jacs.2c00592。ISSN0002-7863。_   ^ 「JACSはとても強力です。JACSは誰ですか?」。
^ 「小さいけれど素晴らしい」。

外部リンク
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