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iCANX Talks(全球前沿科技直播)是iCAN最新推出的在线讲座,每周五晚上(北京时间晚8-11点,纽约早上8-11点,伦敦下午1-4点),邀请前沿科技领域的顶级科学家做学术报告、分享科研心得体会。
在本周五(4月24日)晚上8点的直播中,为大家邀请到了两位重磅嘉宾,其中一位是佐治亚理工学院终身校董讲席、中科院纳米能源与系统研究所所长、中国科学院外籍院士、欧洲科学院院士、加拿大工程院外籍院士王中林教授,另一位是MIT终身教授、MIT d'Arbeloff Career Development和Noyce Career Development讲座教授赵选贺教授。
此次云讲座授权蔻享学术进行网络直播。广大科研工作者可以关注“蔻享学术”公众号,通过“视频”»“学术直播间”栏目免费观看。
主题:接触起电的机理-揭秘一个2600年老的科学问题如何对世界未来的能源有重大贡献、软材料科技融合人机智能
主讲人:王中林、赵选贺
时间:2020年4月24日 晚8点
主办方:iCAN
王中林教授,中国科学院北京纳米能源与系统所所长,佐治亚理工学院终身校董、Hightower终身讲席教授。王中林教授是纳米能源研究领域的奠基人,发明了压电纳米发电机与摩擦纳米发电机,并首次提出自驱动系统与蓝色能源的大概念,将纳米能源定义为“新时代的能源”。王中林教授开创了压电电子学与压电光电子学两大学科,提出的原创新物理效应引领了第三代半导体纳米材料的基础研究。王中林教授Google Scholar统计的学术论文引用超过23万次,个人h-index为238,在世界范围内横跨所有领域的10万名科学家综合排名中名列第15名。王中林教授先后当选中国科学院外籍院士、欧洲科学院院士、加拿大工程院外籍院士,已被选为以下美国物理协会(APS)、美国科学促进会(AAAS)、美国材料研究协会(MRS)、美国显微协会(MSA)、英国皇家化学学会(RSC)等国际专业学会的会士(Fellow)。王中林教授曾获评摄氏-林耐讲座奖(2020年)、爱因斯坦世界科学奖(2019年)、埃尼奖(2018年)、全球纳米能源奖(2017年)、汤森路透引文桂冠奖(2015年)等多项重量级奖项。他是国际纳米能源领域著名期刊《Nano Energy》的创刊者与现任主编,该期刊最新影响因子为15.548。接触起电,又被称为摩擦电效应,是自然界中最基本的电学效应,从2600年前的古希腊时期就为人们所熟知,但它的科学机理尚不明确。近年来,基于摩擦起电与静电感应效应的摩擦纳米发电机被科研人员提出,极大的促进了摩擦电领域的研究,是将机械能转换为电能并进一步驱动小型传感器件的最为有效的方式。摩擦纳米发电机在分布式能源与自供能系统等领域扮演了越来越重要的角色,并在物联网、环境监测、医疗科学等方面展现了突出的应用前景。本次研究,我们将首先介绍一般材料的摩擦起电物理机理,进一步延伸到固液界面接触起电以进一步了解双电层的形成过程。其次,基于麦克斯韦方程组,探讨摩擦纳米发电机的基本理论框架,证实了其是麦克斯韦方程组在能源与传感器领域的应用拓展。接下来,展现摩擦纳米发电机在收集生活中各类机械能的潜力,包括人体运动、行走、振动、风以及水流等等,并基于网络化摩擦纳米发电机收集海洋波动能量,探索其作为可持续大规模蓝色能源的可行性。最后,我们会展示摩擦纳米发电机作为自供能传感器,利用电压和电流作为输出信号,实现静态与动态力学信号的主动式传感的功能。
赵选贺是MIT终身教授,MIT d'Arbeloff Career Development 和 Noyce Career Development讲座教授。MIT赵实验室的研究领域包含机械、材料、生物技术, 长期致力于推动人机交互和融合科技,用以解决健康、可持续发展等重大社会问题。当前研究重点之一是软材料科技(Soft Materials Technology)在转化医学和水处理领域的应用。MIT赵实验室的研究成果已经造成社会影响。例如,课题组研制的高韧性水凝胶-弹性体复合材料,作为人体组织模型,已经被美国大部分医院用于训练医生进行医学成像;课题组开发的用于缓解关节疼痛的剪纸(Kirigami)绷带,每年也使得成千上万的患者从中受益。赵选贺博士获得的奖项与荣誉包括:NSF CAREER奖,ONR青年研究员奖,SES青年研究员奖章,ASME Hughes青年研究员奖,Adhesion Society青年科学家奖,Materials Today新星奖和Web of Science高被引科学家等。人体组织与器官大多是柔软、湿润并且具有生物活性,而机器通常是坚硬、干燥、不具有生物活性。融合人体、机器以及人机智能,对解决健康、可持续发展、安全、教育等重大社会问题至关重要--在这次COVID19流行疾病中, 这些问题尤为突出。 但是由于人体和机器截然相反的性能,人机融合是本世纪科技发展的挑战之一。近年来,我们提出软材料科技(Soft Materials Technology)--使用柔软、坚韧、湿润、有生物活性的软材料和器件,实现长时效、高效率、多模态的人机交互和融合。本次报告将介绍三个软材料科技平台,包括1、用于替换手术缝线的瞬时强力生物胶水;2、用于长时效多模态神经接口的生物电子;3、在狭窄复杂血管中(例如脑部与冠状动脉)自主巡航的软体机器人。在报告最后我会展望人机融合科技的未来社会。
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