شيه يي

شيه يي
谢毅
وُلِدّ (1967-07-23) 23 يوليو 1967 (57 سنة)
فويانغ ، آنهوي ، الصين
المدرسة الأمجامعة شيامن،
جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية
، جامعة ستوني بروك
الجوائزجائزة TWAS (2014)
جوائز لوريال-اليونسكو للنساء في مجال العلوم (2015)
المسيرة العلمية
الحقولكيمياء الحالة الصلبة غير العضوية
المؤسساتجامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين
مستشار الدكتوراهتشيان ييتاي

شيه يي ( بالصينية المبسطة :谢毅؛ بالصينية التقليدية :謝毅؛ بينيين : Xiè Yì ؛ من مواليد 23 يوليو 1967) هي كيميائية صينية . وهي عضو في الأكاديمية الصينية للعلوم وزميلة الجمعية الملكية للكيمياء . وهي أستاذة ومشرفة على الدكتوراه في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين .

فازت شيه بجائزة لوريال-اليونسكو للنساء في مجال العلوم في مارس 2015.

الحياة المبكرة والتعليم

ولدت شيه في فويانغ ، آنهوي في 23 يوليو 1967؛ موطنها الأصلي في أنكينج ، آنهوي. التحقت بجامعة شيامن في سبتمبر 1984، وتخصصت في الكيمياء في قسم الكيمياء، حيث تخرجت في يوليو 1988. بعد الكلية، تم تعيينها في مصنع كيميائي في هيفاي كمساعد مهندس. في سبتمبر 1992، تم قبولها في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين ، ودراسة الكيمياء تحت إشراف تشيان ييتاي ، وحصلت على الدكتوراه في مايو 1996. من سبتمبر 1997 إلى يوليو 1998، قامت بأعمال ما بعد الدكتوراه في جامعة ستوني بروك .

البحث والمهنة

أصبحت شيه أستاذة في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين منذ نوفمبر 1998 ومشرفة على الدكتوراه منذ أبريل 1999. في أغسطس 2013، تم انتخابها زميلة في الجمعية الملكية للكيمياء . في 19 ديسمبر 2013، تم انتخابها زميلة في الأكاديمية الصينية للعلوم . [1]

تسعى شيه مع مختبرها إلى إجراء أبحاث متطورة في أربع جبهات رئيسية: كيمياء الحالة الصلبة ، وتكنولوجيا النانو ، ومواد الطاقة، والفيزياء النظرية . ويركز البحث بشكل خاص على تصميم وتوليف المواد الصلبة الوظيفية غير العضوية مع الجهود المبذولة لتعديل هياكل الإلكترون والفونون الخاصة بها، بما في ذلك الموضوعات التالية: [2]

  1. توصيف المواد الصلبة ذات الأبعاد المنخفضة ودراسة العلاقة بين البنية الإلكترونية الخاصة وخصائصها الجوهرية
  2. طرق جديدة لتحسين الخواص الحرارية الكهربائية بشكل منفصل
  3. المواد الوظيفية غير العضوية المهمة المستجيبة للضوء والمغناطيسية والكهرباء والحرارة والتحكم في خصائصها الذكية
  4. أجهزة نانوية مرنة لتخزين الطاقة وتحويلها بكفاءة عالية
  5. محفزات ضوئية نانوية لتخصيب ثاني أكسيد الكربون وتحويله

أوراق مختارة

بعض منشورات شيه الأكثر استشهادا هي:

  • Xie, J., Zhang, H., Li, S., Wang, R., Sun, X., Zhou, M., … Xie, Y. (2013). صفائح نانوية فائقة الرقة من MoS2 غنية بالعيوب مع مواقع حافة نشطة إضافية لتعزيز تطور الهيدروجين الكهربي التحفيزي. المواد المتقدمة، 25(40)، 5807-5813. doi :10.1002/adma.201302685. [3]
  • تم تصنيع صفائح نانوية فائقة الرقة من MoS2 غنية بالعيوب على مقياس جرام لتطور الهيدروجين بالتحفيز الكهربائي. يقدم الهيكل الغني بالعيوب الجديد مواقع حافة نشطة إضافية في صفائح النانو فائقة الرقة من MoS2، مما يحسن بشكل كبير من أدائها التحفيزي الكهربائي. تم تحقيق جهد زائد منخفض عند البداية ومنحدر تافيل صغير، إلى جانب كثافة تيار كاثودي كبيرة ومتانة ممتازة، للمحفز الكهربائي الجديد لتطور تفاعل الهيدروجين. استخدمت الدراسة أدوات مختلفة للتحليل الطيفي والتصوير مثل مطيافية الإلكترون الضوئي بالأشعة السينية ، وتصوير المجال المظلم الحلقي ، وعلم البلورات بالأشعة السينية ، ومجهر الانبعاث الميداني ، ومجهر الإلكترون النافذ عالي الدقة ، ومطيافية الأشعة تحت الحمراء بتقنية تحويل فورييه .
  • يوان، سي، وو، إتش بي، شي، واي، ولو، إكس دبليو (ديفيد). (2014). أكاسيد المعادن الانتقالية المختلطة: التصميم والتوليف والتطبيقات المتعلقة بالطاقة. مجلة الكيمياء الدولية، 53(6)، 1488-1504. doi :10.1002/anie.201303971. [4]
  • لقد جذبت عائلة واعدة من أكاسيد المعادن الانتقالية المختلطة (MTMOs) (المشار إليها باسم AxB3-xO4؛ A، B = Co، Ni، Zn، Mn، Fe، إلخ) ذات التركيبات المتكافئة أو حتى غير المتكافئة، عادةً في بنية السبينيل، اهتمامًا بحثيًا متزايدًا في جميع أنحاء العالم مؤخرًا. مستفيدة من خصائصها الكهروكيميائية الرائعة، ستلعب هذه الأكاسيد المعدنية الانتقالية المختلطة أدوارًا مهمة في تقنيات تخزين/تحويل الطاقة منخفضة التكلفة والصديقة للبيئة. في هذه المراجعة، نلخص التطورات البحثية الأخيرة في التصميم العقلاني والتوليف الفعال لأكاسيد المعادن الانتقالية المختلطة بأشكال وأحجام وتركيبات وهياكل دقيقة/نانووية متحكم فيها، إلى جانب تطبيقاتها كمواد أقطاب كهربائية لبطاريات أيونات الليثيوم والمكثفات الكهروكيميائية ، ومحفزات كهربائية فعالة لتفاعل اختزال الأكسجين في بطاريات الهواء المعدني وخلايا الوقود. كما يتم تقديم بعض الاتجاهات والآفاق المستقبلية لمزيد من تطوير أكاسيد المعادن الانتقالية المختلطة المتقدمة لأنظمة تخزين/تحويل الطاقة الكهروكيميائية من الجيل التالي.
  • Zhang, X., Xie, X., Wang, H., Zhang, J., Pan, B., & Xie, Y. (2013). صفائح نانوية فائقة الرقة من الجرافيت C 3 N 4 مستجيبة للضوء ومحسنة للتصوير الحيوي. مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية، 135(1)، 18–21. doi :10.1021/ja308249k. [5]
  • لقد جذبت الصفائح النانوية ثنائية الأبعاد اهتمامًا هائلاً بسبب تطبيقها العملي الواعد وقيمها النظرية. إن الصفائح النانوية ذات السُمك الذري قادرة ليس فقط على تعزيز الخصائص الجوهرية لنظيراتها السائبة ولكنها أيضًا تلد خصائص واعدة جديدة. في هذا السياق، نسلط الضوء على مسار متاح لإعداد صفائح نانوية فائقة الرقة من الطور الجرافيتي C 3 N 4 (gC 3 N 4 ) من خلال طريق تقشير سائل "أخضر" من الصفائح النانوية السائبة gC 3 N 4 في الماء لأول مرة. إن محلول الصفائح النانوية فائقة الرقة gC 3 N 4 كما تم الحصول عليه مستقر للغاية في كل من البيئة الحمضية والقلوية ويظهر تألقًا ضوئيًا يعتمد على درجة الحموضة (PL). بالمقارنة مع الصفائح النانوية السائبة gC 3 N 4 ، تُظهر الصفائح النانوية فائقة الرقة gC 3 N 4 امتصاصًا ضوئيًا جوهريًا محسنًا واستجابة ضوئية، مما يحفز عائدها الكمي العالي للغاية من PL حتى 19.6٪. وبالتالي، بالاستفادة من الضوء الأزرق المتأصل PL مع العائدات الكمية العالية والاستقرار العالي والتوافق الحيوي الجيد وعدم السمية، فإن نانو صفائح gC 3 N 4 فائقة الرقة القابلة للذوبان في الماء هي مرشح جديد تمامًا ولكنه واعد لتطبيق التصوير الحيوي. تم إجراء حسابات الكثافة الوظيفية للمبدأ الأول ( نظرية الكثافة الوظيفية (DFT)) لدراسة البنية الإلكترونية للطبقة السائبة والطبقة المفردة من gC 3 N 4. تم استخدام أدوات التحليل الطيفي مثل المجهر الإلكتروني النافذ والمجهر الذري للقوة للحصول على معلومات هيكلية حول النانو. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام التحليل الطيفي فوق البنفسجي المرئي لتوصيف التألق الضوئي.

الجوائز

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ 谢毅当选中国科学院院士. جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين (باللغة الصينية). 19 ديسمبر 2013.
  2. ^ 谢毅教授主页 (بالصينية).
  3. ^ Xie, J., Zhang, H., Li, S., Wang, R., Sun, X., Zhou, M., … Xie, Y. (2013). صفائح نانوية فائقة الرقة من MoS2 غنية بالعيوب مع مواقع حافة نشطة إضافية لتعزيز تطور الهيدروجين الكهربي التحفيزي. المواد المتقدمة، 25(40)، 5807–5813. doi :10.1002/adma.201302685.
  4. ^ Yuan, C., Wu, HB, Xie, Y., & Lou, XW (David). (2014). أكاسيد المعادن الانتقالية المختلطة: التصميم والتوليف والتطبيقات المتعلقة بالطاقة. Angewandte Chemie International Edition، 53(6)، 1488–1504. doi :10.1002/anie.201303971.
  5. ^ Zhang, X., Xie, X., Wang, H., Zhang, J., Pan, B., & Xie, Y. (2013). صفائح نانوية فائقة الرقة من الجرافيت C 3 N 4 مستجيبة للضوء ومحسنة للتصوير الحيوي. مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية، 135(1)، 18–21. doi :10.1021/ja308249k.
  6. ^ "الجوائز والمكافآت". الأكاديمية العالمية للعلوم. 2014-10-26 . تم الاسترجاع 2019-07-22 .
  7. ^ 中国最年轻女院士获世界杰出女科学家成就奖. تينسنت (باللغة الصينية). 2015-03-20 . تم الاسترجاع 2019-07-22 .
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Xie_Yi&oldid=1138181820"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate