2017年度广东省科学技术奖拟奖项目
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广东省人民政府关于颁发2021年度广东省科学技术奖的通报
(粤府【2022】27号)
无
【期刊名称】《广东省人民政府公报》
【年(卷),期】2022()11
【摘要】粤府〔2022〕27号各地级以上市人民政府,省政府各部门、各直属机构:根据2021年度广东省科学技术奖评审有关规定,经省科学技术奖评审委员会综合评审、省科技厅审核,省人民政府批准授予“气候变化和下垫面改变对水资源的调控机理研究”等8项成果自然科学奖一等奖,授予“拉胀材料的力学行为机理和增强机制”等14项成果自然科学奖二等奖;授予“动态表面海洋防污材料及配套防护技术”等5项成果技术发明奖一等奖,授予“3D打印个性化骨缺损修复植入体关键技术与临床应用”等7项成果技术发明奖二等奖。
【总页数】2页(P7-8)
【作者】无
【作者单位】广东省人民政府
【正文语种】中文
【中图分类】F42
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附件2018年度广东省科学技术奖获奖名单一、突出贡献奖(2名)序号姓名工作单位提名单位/提名专家1 李立浧中国南方电网有限责任公司中国南方电网有限责任公司2 马骏中山大学肿瘤防治中心省卫生健康委二、自然科学奖(22项)序号项目编号项目名称主要完成人提名单位/提名专家一等奖12项1 Z01-1-01 基于微纳光纤的光捕获与光操控李宝军(中山大学)辛洪宝(中山大学)雷宏香(中山大学)张垚(中山大学)李宇超(中山大学)刘晓帅(中山大学)省教育厅2 Z02-1-01 稀土基磁性配合物的结构设计与性能调控童明良(中山大学)刘俊良(中山大学)陈龑骢(中山大学)刘江(中山大学)冷际东(中山大学)省教育厅号项目编号项目名称主要完成人提名专家3 Z03-1-01 光遗传技术研发和神经环路解析王立平(中国科学院深圳先进技术研究院)鲁艺(中国科学院深圳先进技术研究院)蔚鹏飞(中国科学院深圳先进技术研究院)杨帆(中国科学院深圳先进技术研究院)屠洁(中国科学院深圳先进技术研究院)钟成(中国科学院深圳先进技术研究院)刘运辉(中国科学院深圳先进技术研究院)刘楠(中国科学院深圳先进技术研究院)张志建(中国科学院武汉物理与数学研究所)刘雪梅(中国科学院深圳先进技术研究院)周政(中国科学院深圳先进技术研究院)唐永强(中国科学院深圳先进技术研究院)王璐璐(中国科学院深圳先进技术研究院)陈善平(中国科学院深圳先进技术研究院)黄康(中国科学院深圳先进技术研究院)中国科学院广州分院4 Z03-1-02 脊椎动物天然免疫多样性的起源徐安龙(中山大学)元少春(中山大学)黄盛丰(中山大学)黄光瑞(中山大学)杨满意(中山大学)杨平(中山大学)彭建(中山大学)陶鑫(中山大学)陈尚武(中山大学)董向如(中山大学)吴逵(中山大学)王昕(中山大学)张杰(中山大学)郑婷婷(中山大学)省教育厅5 Z03-1-03 病人特异性功能干细胞获取及致病基因精准修复潘光锦(中国科学院广州生物医药与健康研究院)裴端卿(中国科学院广州生物医药与健康研究院)王丽辉(中国科学院广州生物医药与健康研究院)廖宝剑(中国科学院广州生物医药与健康研究院)马宁(中国科学院广州生物医药与健康研究院)薛燕婷(中国科学院广州生物医药与健康研究院)单永礼(中国科学院广州生物医药与健康研究院)刘居理(中国科学院广州生物医药与健康研究院)黄可(中国科学院广州生物医药与健康研究院)黄文浩(中国科学院广州生物医药与健康研究院)陈倩瑜(中国科学院广州生物医药与健康研究院)苏整会(中国科学院广州生物医药与健康研究院)周天成(中国科学院广州生物医药与健康研究院)中国科学院广州分院号项目编号项目名称主要完成人提名专家6 Z04-1-01 调控肝癌生长和转移的新机制及意义庄诗美(中山大学)方坚鸿(中山大学)郑利民(中山大学)朱颖(中山大学)杨金娥(中山大学)邝栋明(中山大学)省教育厅7 Z04-1-02 EB病毒相关鼻咽癌病因、发病机制及分子标志的研究曾木圣(中山大学肿瘤防治中心)曾益新(中山大学肿瘤防治中心)宋立兵(中山大学肿瘤防治中心)谢丹(中山大学肿瘤防治中心)麦海强(中山大学肿瘤防治中心)钱朝南(中山大学肿瘤防治中心)曹素梅(中山大学肿瘤防治中心)薛文琼(中山大学肿瘤防治中心)省卫生健康委8 Z04-1-03 抗焦虑新靶点的基础研究高天明(南方医科大学)李勃兴(南方医科大学)孙向东(南方医科大学)吕义晟(南方医科大学)王雪敏(南方医科大学)毕琳琳(南方医科大学)刘吉红(南方医科大学)朱心红(南方医科大学)袁春华(南方医科大学)李晓文(南方医科大学)李树基(南方医科大学)揭威(南方医科大学)谷溪(南方医科大学)关艳中(南方医科大学)覃小翠(南方医科大学)省教育厅9 Z05-1-01视觉鲁棒特征提取与非线性分析赖剑煌(中山大学)郑伟诗(中山大学)谢晓华(中山大学)阮邦志(香港浸会大学)王昌栋(中山大学)朱俊勇(中山大学)马锦华(香港浸会大学)黄剑(香港浸会大学)省教育厅号项目编号项目名称主要完成人提名专家10 Z06-1-01 新型有机发光材料的设计合成及其力刺激发光响应研究池振国(中山大学)张艺(中山大学)许家瑞(中山大学)刘四委(中山大学)杨志涌(中山大学)张锡奇(中山大学)许炳佳(中山大学)许适当(中山大学)刘婷婷(中山大学)毛竹(中山大学)李海银(中山大学)陈承建(中山大学)谢宗良(中山大学)何家骏(中山大学)穆英啸(中山大学)省教育厅11 Z08-1-01 黏土矿物的表面反应性何宏平(中国科学院广州地球化学研究所)袁鹏(中国科学院广州地球化学研究所)朱建喜(中国科学院广州地球化学研究所)周琴(中国科学院广州地球化学研究所)梁晓亮(中国科学院广州地球化学研究所)刘冬(中国科学院广州地球化学研究所)陶奇(中国科学院广州地球化学研究所)沈伟(中国科学院广州地球化学研究所)朱润良(中国科学院广州地球化学研究所)魏景明(中国科学院广州地球化学研究所)中国科学院广州分院12 Z08-1-02 热带亚热带生物与非生物固碳过程及其对环境变化的响应闫俊华(中国科学院华南植物园)于贵瑞(中国科学院地理科学与资源研究所)方运霆(中国科学院华南植物园)王秋凤(中国科学院地理科学与资源研究所)张德强(中国科学院华南植物园)陈智(中国科学院地理科学与资源研究所)李坤(中国科学院华南植物园)中国科学院广州分院二等奖10项1 Z01-2-01 先进材料与结构力学行为及其失效机理的研究姚小虎(华南理工大学)韩强(华南理工大学)黄怀纬(华南理工大学)王炯(华南理工大学)张晓晴(华南理工大学)省教育厅号项目编号项目名称主要完成人提名专家2 Z01-2-02 新型薄膜温差电池材料与器件研究范平(深圳大学)郑壮豪(深圳大学)梁广兴(深圳大学)张东平(深圳大学)罗景庭(深圳大学)蔡兴民(深圳大学)陈天宝(深圳大学)蔡兆坤(深圳大学)省教育厅3 Z02-2-01 金属药物的功能设计与肿瘤诊疗应用陈填烽(暨南大学)贺利贞(暨南大学)招振楠(暨南大学)省教育厅4 Z03-2-01 基于转录因子和小分子调控细胞命运转换郑辉(中国科学院广州生物医药与健康研究院)何松蔚(中国科学院广州生物医药与健康研究院)刘晓鹏(中国科学院广州生物医药与健康研究院)孙昊(中国科学院广州生物医药与健康研究院)李渊(中国科学院广州生物医药与健康研究院)李响(中国科学院广州生物医药与健康研究院)梁丽宁(中国科学院广州生物医药与健康研究院)林立龙(中国科学院广州生物医药与健康研究院)张一心(中国科学院广州生物医药与健康研究院)王付卉(中国科学院广州生物医药与健康研究院)中国科学院广州分院5 Z03-2-02 蝙蝠特殊生存策略的机理研究原丽红(广东省生物资源应用研究所)王喆(沈阳农业大学)陈金平(广东省生物资源应用研究所)张树义(沈阳农业大学)刘洋(华东师范大学)林本夫(广州市花都区动物卫生监督所)张俊鹏(沈阳农业大学)何灵江(华东师范大学)左学国(华东师范大学)省科学院6 Z04-2-01 激素受体相关靶标的发现确证及成药性先导化合物发现研究许永(中国科学院广州生物医药与健康研究院)张岩(中国科学院广州生物医药与健康研究院)薛晓纤(中国科学院广州生物医药与健康研究院)曹民杰(中国科学院上海生命科学研究院)刘雪(中国科学院上海生命科学研究院)宋宇(中国科学院广州生物医药与健康研究院)向秋萍(中国科学院广州生物医药与健康研究院)吴锡山(中国科学院广州生物医药与健康研究院)王蕊(中国科学院广州生物医药与健康研究院)中国科学院广州分院号项目编号项目名称主要完成人提名专家7 Z04-2-02 大气颗粒物及其内聚成分对人群心脑血管疾病的影响及分子机制研究董光辉(中山大学)郝元涛(中山大学)陈雯(中山大学)胡前胜(中山大学)曾晓雯(中山大学)朱昱(中山大学)周洋(中山大学)李梦(中山大学)省卫生健康委8 Z05-2-01 高维复杂数据的子空间挖掘方法研究叶允明(哈尔滨工业大学(深圳))李旭涛(哈尔滨工业大学(深圳))张海军(哈尔滨工业大学(深圳))吴庆耀(哈尔滨工业大学(深圳))陈小军(哈尔滨工业大学(深圳))张晓峰(哈尔滨工业大学(深圳))黄晓辉(哈尔滨工业大学(深圳))深圳市9 Z06-2-01 锂电池电极材料的合成及计算模拟张培新(深圳大学)李永亮(深圳大学)米宏伟(深圳大学)任祥忠(深圳大学)王艳宜(深圳大学)张冬云(深圳大学)马定涛(深圳大学)何传新(深圳大学)刘剑洪(深圳大学)深圳市10 Z07-2-01 建筑结构储能机理及功能化设计崔宏志(深圳大学)李宗津(香港科技大学)张东(同济大学)邢锋(深圳大学)陈大柱(深圳大学)许碧莞(香港科技大学)卢耀(香港城市大学)石宪(深圳大学)深圳市三、技术发明奖(14项)序号项目编号项目名称主要完成人提名单位/ 提名专家一等奖8项1 F02-1-01 超导磁共振快速成像关键技术、系统与应用郑海荣(中国科学院深圳先进技术研究院)梁栋(中国科学院深圳先进技术研究院)刘新(中国科学院深圳先进技术研究院)邹超(中国科学院深圳先进技术研究院)李烨(中国科学院深圳先进技术研究院)杨绩文(上海联影医疗科技有限公司)李国斌(上海联影医疗科技有限公司)王超洪(上海联影医疗科技有限公司)朱燕杰(中国科学院深圳先进技术研究院)吴垠(中国科学院深圳先进技术研究院)张磊(中国科学院深圳先进技术研究院)王珊珊(中国科学院深圳先进技术研究院)王伟东(上海联影医疗科技有限公司)邢晓聪(上海联影医疗科技有限公司)王天(上海联影医疗科技有限公司)中国科学院广州分院2 F04-1-01 木质纤维素生物质生产航空燃料联产化学品关键技术马隆龙(中国科学院广州能源研究所)张琦(中国科学院广州能源研究所)张兴华(中国科学院广州能源研究所)王晨光(中国科学院广州能源研究所)刘琪英(中国科学院广州能源研究所)陈伦刚(中国科学院广州能源研究所)徐莹(中国科学院广州能源研究所)李宇萍(中国科学院广州能源研究所)谈金(中国科学院广州能源研究所)吕微(中国科学院广州能源研究所)章青(中国科学院广州能源研究所)中国科学院广州分院3 F05-1-01 双级压缩变容积比空气源热泵技术及应用黄辉(珠海格力电器股份有限公司)胡余生(珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司)魏会军(珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司)杨欧翔(珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司)梁祥飞(珠海格力电器股份有限公司)吴健(珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司)徐嘉(珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司)任丽萍(珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司)梁社兵(珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司)罗惠芳(珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司)朱红伟(珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司)赵旭敏(珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司)叶务占(珠海格力电器股份有限公司)韩鑫(珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司)林金煌(珠海格力电器股份有限公司)珠海市序号项目编号项目名称主要完成人提名专家4 F06-1-01 柴油车尾气催化剂的研发及产业化余林(广东工业大学)赵向云(广州市威格林环保科技有限公司)李永峰(广东工业大学)杨晓波(广州市威格林环保科技有限公司)孙明(广东工业大学)覃斌(江门气派摩托车有限公司)杨剑锋(江门气派摩托车有限公司)程高(广东工业大学)杨润农(广东工业大学)省教育厅5 F08-1-01 基于丝网印刷的晶硅光伏太阳能电池关键技术及成套装备张宪民(华南理工大学)冼志军(东莞市科隆威自动化设备有限公司)王军涛(东莞市科隆威自动化设备有限公司)陈忠(华南理工大学)苏金财(东莞市科隆威自动化设备有限公司)邝泳聪(华南理工大学)唐岳泉(东莞市科隆威自动化设备有限公司)梁经伦(华南理工大学)邱志成(华南理工大学)王念峰(华南理工大学)朱本亮(华南理工大学)欧阳高飞(华南理工大学)杨丽新(华南理工大学)张续冲(华南理工大学)黄沿江(华南理工大学)省教育厅6 F09-1-01 光纤激光波长调谐与噪声抑制关键技术及应用徐善辉(华南理工大学)杨中民(华南理工大学)张勤远(华南理工大学)杨昌盛(华南理工大学)冯洲明(华南理工大学)姜中宏(华南理工大学)省教育厅序号项目编号项目名称主要完成人提名专家7 F09-1-02 北斗卫星信号快速捕获新方法及芯片设计谢胜利(广东工业大学)易清明(暨南大学)谢侃(广东工业大学)吴进时(泰斗微电子科技有限公司)吴宗泽(广东工业大学)毛磊(泰斗微电子科技有限公司)肖明(广东工业大学)吕俊(广东工业大学)石敏(暨南大学)曹林(泰斗微电子科技有限公司)白玉磊(广东工业大学)任志刚(广东工业大学)夏粮(泰斗微电子科技有限公司)李松(泰斗微电子科技有限公司)省教育厅8 F10-1-01 复杂情况下结构高空提升及移位施工关键技术王龙(广州建筑股份有限公司)梁湖清(广州建筑股份有限公司)高俊岳(广州建筑股份有限公司)陈臻颖(广州市第二建筑工程有限公司)魏崴(上海业升机电控制技术有限公司)娄峰(浙江精工钢结构集团有限公司)刘玉贵(广州建筑股份有限公司)姚明球(广州市第二建筑工程有限公司)温建明(上海业升机电控制技术有限公司)聂秀娟(广州市第二建筑工程有限公司)宾建雄(深圳雅鑫建筑钢结构工程有限公司)余伟健(广州市第二建筑工程有限公司)赵文雁(浙江精工钢结构集团有限公司)胡景文(广州市第二建筑工程有限公司)周国军(浙江精工钢结构集团有限公司)广州市二等奖6项1 F02-2-01 基于实时统计分析的高可信生命体征监测关键技术及产品应用王磊(中国科学院深圳先进技术研究院)岑建(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司)聂泽东(中国科学院深圳先进技术研究院)叶文宇(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司)赵国如(中国科学院深圳先进技术研究院)孙泽辉(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司)张卫星(北京大学深圳医院)叶继伦(深圳大学)苏健伟(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司)洪俊标(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司)中国科学院广州分院序号项目编号项目名称主要完成人提名专家2 F04-2-01 旋流雾化高效深度脱硫除尘一体化技术刘定平(华南理工大学)徐开华(华南理工大学)单婕(华南理工大学)刘畅(广东埃森环保科技有限公司)周俊(广东埃森环保科技有限公司)夏松(广东埃森环保科技有限公司)省教育厅3 F07-2-01 长余辉发光材料新体系的研发、纳米化、表面修饰和应用雷炳富(华南农业大学)刘应亮(华南农业大学)张浩然(华南农业大学)董汉武(华南农业大学)刘晓瑭(华南农业大学)孟建新(暨南大学)郑明涛(华南农业大学)肖勇(华南农业大学)陈焰(佛山安亿纳米材料有限公司)胡广齐(佛山安亿纳米材料有限公司)省教育厅4 F08-2-01 天然气熔铝炉节能专用智能型蓄热式燃烧升级改造系统刘效洲(广东工业大学)王长宏(广东工业大学)黄金(广东工业大学)董龙标(广东工业大学)朱光羽(广东工业大学)张孝春(广东工业大学)张宇(广东工业大学)省教育厅5 F08-2-02 化学分析及仪表检定网络虚拟实验室关键技术及应用王勇(广州供电局有限公司)饶锐(广州供电局有限公司)吴培伟(广州供电局有限公司)赵崇智(广州供电局有限公司)刘静(广州供电局有限公司)曾炼(广州供电局有限公司)黄慧红(广州供电局有限公司)张德智(广州供电局有限公司)陈俊(广州供电局有限公司)王劲(广州供电局有限公司)中国南方电网有限责任公司序号项目编号项目名称主要完成人提名专家6 F09-2-01 多模态融合智能外骨骼机器人系统吴新宇(中国科学院深圳先进技术研究院)李智军(华南理工大学)陈春杰(中国科学院深圳先进技术研究院)庞建新(深圳市优必选科技有限公司)冯伟(中国科学院深圳先进技术研究院)王灿(中国科学院深圳先进技术研究院)彭安思(中国科学院深圳先进技术研究院)马跃(中国科学院深圳先进技术研究院)刘笃信(中国科学院深圳先进技术研究院)冯颖(华南理工大学)中国科学院广州分院四、科技进步奖(133项)序号项目编号项目名称主要完成人主要完成单位提名单位/ 提名专家特等奖1项1 J11-特-01 港珠澳大桥工程建设关键技术苏权科王胜年蒋树屏张劲文李克非毛磊张昊郭华芳周健余烈吴玉萍杨秀军张育才吕卫清陈越李迁熊建波邹桂莲王丁白云港珠澳大桥管理局中交四航工程研究院有限公司招商局重庆交通科研设计院有限公司广东省长大公路工程有限公司交通运输部公路科学研究所中国科学院广州能源研究所中山大学中交第四航务工程局有限公司华南理工大学中国科学院水生生物研究所清华大学南京大学同济大学省交通运输厅一等奖29项1 J011-1-01 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J04-1-01 电网可控融冰关键技术、成套装备研发及大规模应用傅闯许树楷张翔黎小林马晓红吴怡敏孙鹏张迅李昊赵立进虢韬周月宾陈晓国赵庆明郭裕群南方电网科学研究院有限责任公司贵州电网有限责任公司南京南瑞继保电气有限公司中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司云南电网有限责任公司中国南方电网有限责任公司9 J04-1-02 轨道交通大功率高可靠供电系统的关键技术及工程应用张波廖慧陈艳峰王焱丘东元肖珊张彧锋黄宇李超张国慧李海培肖文勋谢帆华南理工大学广州科技贸易职业学院广东创电科技有限公司北京市地铁运营有限公司通信信号分公司成都地铁运营有限公司中铁二院工程集团有限责任公司中铁第一勘察设计院集团有限公司省教育厅10 J05-1-01 大规模天线阵列系统关键技术及应用王喜瑜鲁照华柏钢朱伏生蔡伟文李刚胡留军高旭昇李军陈其铭吴多龙顾翔吴枫刘十红李健凤中兴通讯股份有限公司中国移动通信集团广东有限公司广东工业大学深圳市11 J06-1-01 PM2.5在线源解析质谱监测系统周振李磊李梅黄正旭高伟傅忠朱辉黄渤庄雯吕金诺蔡伟光侯志辉谭国斌洪义喻佳俊暨南大学广州禾信仪器股份有限公司省教育厅12 J07-1-01 物联网技术及其在物流供应链中的应用刘发贵顾小昱彭鑫王亮明苏骅张杨伍春江钟德祥李盈秦政张一弓丁耿佳林跃东肖芬罗松超华南理工大学宝供物流企业集团有限公司广东一站网络科技有限公司省教育厅13 J08-1-01 高端装备大型橡塑密封设计制造关键技术及工业化应用黄兴郭飞叶素娟黄乐谭锋贾晓红王文虎李正波肖风亮王玉明张启应刘连伟夏迎松闫志旭向宇广州机械科学研究院有限公司清华大学明阳智慧能源集团股份公司中国长江电力股份有限公司广州宝力特密封技术有限公司安徽中鼎密封件股份有限公司广州市。
第41卷㊀第9期2020年9月发㊀光㊀学㊀报CHINESEJOURNALOFLUMINESCENCEVol 41No 9Sept.ꎬ2020文章编号:1000 ̄7032(2020)09 ̄1058 ̄24金属卤化物钙钛矿光催化材料研究进展黄㊀浩ꎬ赵韦人∗ꎬ李㊀杨ꎬ罗㊀莉(广东工业大学物理与光电工程学院ꎬ广东广州㊀510006)摘要:发展绿色㊁环保㊁可持续的化学过程是当今环境㊁能源㊁化学学科面临的重大挑战ꎮ太阳能驱动光催化实现化学燃料制备㊁降解环境污染物㊁高附加值产物转化是解决目前面临的能源和环境问题的一条有效途径ꎮ近年来ꎬ金属卤化物钙钛矿材料作为一种新型高效的光催化材料受到了广泛关注ꎮ本文系统地阐述了金属卤化物钙钛矿材料在光催化析氢㊁光催化CO2还原和光催化有机物转化中的研究进展ꎬ讨论了金属卤化物钙钛矿的光催化作用机理和面临的困难ꎬ最后对金属卤化物钙钛矿光催化材料的发展方向进行了分析和展望ꎮ关㊀键㊀词:金属卤化物钙钛矿ꎻ光生载流子ꎻ光催化析氢ꎻ光催化CO2还原ꎻ光催化有机物转化中图分类号:O482.31㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀DOI:10.37188/fgxb20204109.1058ResearchAdvancesofMetalHalidePerovskitesforPhotocatalysisHUANGHaoꎬZHAOWei ̄ren∗ꎬLIYangꎬLUOLi(SchoolofPhysicsandOptoelectronicEngineeringꎬGuangdongUniversityofTechnologyꎬGuangzhou510006ꎬChina)∗CorrespondingAuthorꎬE ̄mail:zwren@gdut.edu.cnAbstract:Thedevelopmentofgreenꎬenvironmentalꎬsustainablechemicalprocessesiscurrentlyahugechallengeforenvironmentꎬenergyandchemistry.Solar ̄drivenphotocatalyticchemicalfuelspreparationꎬdegradationofpollutantsandtransformationofhighvalue ̄addedproductsisaneffectivepathwaytosolvethecurrentenergyandenvironmentalproblems.Inrecentyearsꎬmetalhalideperovskitesasanemergingandhigh ̄efficiencyphotocatalysthavegainedwidelyinterest.InthispaperꎬwesystematicallyreviewedtheresearchadvancesofmetalhalideperovskitesinphotocatalytichydrogenevolutionꎬphotocatalyticCO2reductionandphotocatalyticorganictransformation.Thephotocatalyticmechanismofmetalhalideperovskitesandthekeychallengesinphotocatalysisapplicationsaredescribedꎬandthefurtherdevelop ̄mentofmetalhalideperovskitesphotocatalysisisanalyzedandprospected.Keywords:metalhalideperovskitesꎻphotocarriersꎻphotocatalytichydrogenevolutionꎻphotocatalyticCO2reduc ̄tionꎻphotocatalyticorganictransformation㊀㊀收稿日期:2020 ̄05 ̄06ꎻ修订日期:2020 ̄06 ̄09㊀㊀基金项目:广州市产学研协同创新重大专项(201704030106)ꎻ广东省科学技术厅应用型科技研发及重大科技成果转化专项(2017B010127002)资助项目SupportedbyMajorProgramforCooperativeInnovationofProductionꎬEducation&ResearchofGuangzhouCity(201704030106)ꎻSpe ̄cialFundforApplicationꎬScienceandTechnologyPlanningProjectsofGuangdongProvince(2017B010127002)1㊀引㊀㊀言随着世界人口的日益增长及社会经济的飞速发展ꎬ传统的化石能源消耗给地球生态环境造成了巨大压力ꎮ气候变暖㊁环境污染正日益明显地影响人类社会的可持续发展ꎮ因此ꎬ大力发展可㊀第9期黄㊀浩ꎬ等:金属卤化物钙钛矿光催化材料研究进展1059㊀持续的清洁能源显得尤为迫切ꎮ太阳能是一种清洁㊁可持续的能源ꎬ其每天辐射到地球表面的能量是全人类一年消耗总能量的200倍ꎮ因此ꎬ合理高效地利用太阳能是解决目前面临的环境㊁能源问题的最理想途径ꎮ1972年ꎬFujishima和Honda首次报告了利用光能进行TiO2水解析氢实验[1]ꎬ开启了光催化应用的研究热潮ꎮ通过光催化反应将太阳能转化为化学能ꎬ是高效利用太阳能的最具代表性的一种策略[2]ꎮ至今已报道包括氧化物钙钛矿[3 ̄6]㊁金属氧化物[7 ̄9]㊁硫化物[10]㊁氮化物[11]㊁磷化物[12]以及非金属材料[13]等许多光催化材料ꎮ但目前光催化材料普遍面临的问题是:光吸收范围窄㊁可见光利用率低㊁制备工艺复杂㊁载流子利用率及光催化效率低等[14 ̄16]ꎮ因此ꎬ寻找开发新型高效㊁稳定的光催化材料仍十分迫切ꎮ近年来ꎬ以铅卤钙钛矿材料(Leadhalideper ̄ovskitesꎬLHPs)为代表的金属卤化物钙钛矿材料(MetalhalideperovskitesꎬMHPs)以其简易的制备方法和优异的光电特性ꎬ如光致发光量子产率高[17 ̄19]㊁带隙可调[20]㊁光吸收系数高[21]㊁载流子扩散长度大[22]和寿命长[23]等ꎬ在太阳能电池[24]㊁发光二极管[25]㊁激光器[26]㊁光电探测器[27]等光电领域中得到了广泛研究ꎮ特别地ꎬ在短短十年间MHPs太阳能电池的功率转换效率从起初的3.8%[24]发展到25.2%[28]ꎬ并有望在未来突破30%[29]ꎮMHPs优异的光电特性及其在太阳能电池领域的飞速发展ꎬ使其成为一种极具发展前景的新型高效光催化材料[30 ̄31]ꎮ钙钛矿的化学分子式为CaTiO3ꎬ最早于1839年被GustavRose发现ꎬ随后俄罗斯矿物学家L.A.Perovski(1792 1856)命名了该种化合物[32]ꎮ此后ꎬ将具有与CaTiO3相似晶体结构的材料统称为钙钛矿材料ꎮ其中ꎬ氧化物钙钛矿材料通常由二价金属阳离子(如Ca2+㊁Sr2+㊁Ba2+等)㊁四价金属阳离子(如Ge4+㊁Ti4+㊁Zr4+等)和氧离子组成ꎬ结构通式为ABO3ꎻ金属卤化物钙钛矿的结构通式为ABX3ꎬ其阳离子A通常为一价金属离子或一价有机离子(如Cs+㊁Rb+㊁CH3NH3+(MA+)㊁CH(NH2)2+(FA+)等)㊁阳离子B为二价金属离子(如Pb2+㊁Sn2+㊁Cu2+㊁Ge2+等)或三价阳离子(如Bi3+㊁Sb3+等)ꎬ阴离子X为卤素离子(Cl-㊁Br-㊁I-)ꎮ当A为有机阳离子时ꎬ称为有机 ̄无机杂化卤化物钙钛矿材料ꎬ如MAPbX3㊁FAPbX3㊁MASnX3等ꎻ当A为金属阳离子时ꎬ称为全无机卤化物钙钛矿材料ꎬ如CsPbX3㊁CsSnX3等ꎻ当阳离子B为除Pb2+以外的其他阳离子时ꎬ称为无铅卤化物钙钛矿材料ꎬ如MASnX3㊁MA3Bi2X9等ꎮ本文从MHPs的结构特点出发ꎬ概述了光催化反应的作用机理以及MHPs在光催化应用中的优势ꎬ分析讨论了MHPs的环境稳定性并对提高MHPs光催化反应稳定性的方法进行了概括总结ꎬ综述了近年来MHPs在光催化应用中的发展现状ꎬ包括光催化析氢㊁光催化CO2还原㊁光催化有机转化等ꎬ对比分析了不同光催化策略的作用机理及发展中面临的困难与挑战ꎬ最后分析和展望了高效稳定金属卤化物钙钛矿光催化材料的发展前景ꎮ2㊀金属卤化物钙钛矿的结构理想MHPs的晶体结构为具有高度对称性的立方相结构(空间群:Pm3m)ꎬ如图1(a)所示ꎮ金属阳离子A和卤素离子X(X=ClꎬBrꎬI)分别占据立方体的顶角和面中心ꎬ6个卤素离子X和1个阳离子B构成BX6八面体ꎬ其中阳离子B位于(a)Cubic OrthorhombicXBA(b)(c)图1㊀(a)MHPs的立方相结构示意图ꎻ(b)MHPs的三维立方相结构ꎻ(c)MHPs的正交相结构ꎮFig.1㊀(a)Depictionofmetalhalideperovskiteswithcubicstructure.Three ̄dimensioncrystalstructureofmetalhalideperovs ̄kiteswithcubic(b)andorthorhombic(c)phase.1060㊀发㊀㊀光㊀㊀学㊀㊀报第41卷八面体的中央ꎮBX6八面体通过顶角彼此相连构成了钙钛矿材料的三维框架ꎬ相邻两个八面体间的B X B键角成180ʎꎬ阳离子A则嵌在BX6八面体形成的三维框架的空隙中ꎬ如图1(b)所示ꎮ通常ꎬBX6八面体间的扭曲会使得MHPs的结构偏离立方相结构ꎬ形成对称性较低的正交相结构ꎬ如图1(c)所示ꎮ阳离子A为12配位离子ꎬ不同半径的阳离子A会对MHPs的可成型性和相结构稳定造成影响:阳离子A的半径过大则无法嵌入空隙ꎬ过小则不足以支撑三维框架ꎬ使钙钛矿结构坍塌ꎮ一般采用半经验的几何参数ꎬGoldschmidt容忍因子tꎬ来预测钙钛矿材料的可成型性和结构相稳定性[33]ꎮt可以写成:t=rA+rX2(rB+rX)ꎬ(1)其中ꎬrA㊁rB和rX分别为离子A㊁B和X的尺寸半径ꎮ一般认为ꎬ当t=0.813~1.107时ꎬ绝大多数的钙钛矿材料可以维持其结构的稳定性[34]ꎻ当t=0.9~1时ꎬ钙钛矿材料具有立方相结构ꎬ而在0.71~0.9范围则可能形成BX6八面体扭曲的正交相ꎻ当t>1或<0.71时ꎬ由于BX6八面体的严重扭曲ꎬ形成非钙钛矿相结构ꎬ导致带隙加宽ꎬ电导性下降[35 ̄36]ꎮ预测钙钛矿结构相稳定性的另一个半经验几何参数为八面体因子μ:μ=rBrXꎬ(2)275150275r A /pmr X /p m30032525022520017515012510075125175200225250300t =1滋=0.9滋=0.44I Br Cl F Cs MAFA t =0.81图2㊀LHPs的可成型性和相稳定性关于阳离子A和卤素阴离子X的关系ꎮ红色实线和虚线分别对应Gold ̄schmidt容忍因子t和八面体因子μ[37]ꎮFig.2㊀Formabilityandphase ̄stabilityof3Dleadhalideper ̄ovskitesasafunctionofA ̄sitecationandX ̄sitehal ̄ideanionradii.RedsolidanddashrepresentGold ̄schmidttolerancefactorandoctahedralfactorꎬrespectively[37].㊀一般地ꎬ当μ=0.442~0.895时ꎬ认为BX6八面体是稳定的ꎮ根据Goldschmidt容忍因子t和八面体因子μꎬ可以得到LHPs(A=Cs+ꎬMA+ꎬFA+)可成型性和相稳定性与离子半径(阳离子A和阴离子X)的关系ꎬ如图2所示ꎮ对于阳离子Cs+㊁MA+和FA+而言ꎬMAPbX3的结构非常接近理想的立方相结构ꎬ而对于理想的A位阳离子ꎬ阳离子Cs+的尺寸略微偏小ꎬ阳离子FA+的尺寸则略微偏大ꎮ需要指出的是ꎬGoldschmidt容忍因子t和八面体因子μ并非判断MHPs可成型性和相结构稳定性的充分条件ꎮ因为MHPs为离子晶体结构ꎬ原子间的相互作用力较弱ꎬ形成能较低ꎬ因此外界因素(如温度㊁压力㊁湿度等)容易对其相结构稳定性产生较大影响ꎮ一般地ꎬ钙钛矿材料随着温度的改变会发生结构相变ꎬ且立方相结构通常在高温下趋于稳定[38]ꎮ例如ꎬMAPbI3薄膜随着温度升高存在两个相变温度(160K和330K)ꎬ分别对应γ相向β相的转变和β相向α相的转变[39]ꎮ3㊀金属卤化物钙钛矿的光催化特点3.1㊀光催化机理自然界中ꎬ绿色植物通过自然光合作用利用太阳能将CO2和H2O转化成碳水化合物和O2ꎬ从而实现太阳能 ̄化学能的转化ꎮ光催化反应也称为人工光合作用ꎬ通过模拟自然光合作用将光能转化为化学能ꎬ从而实现能量转换和再利用ꎬ图3(a)㊁(b)分别展示了两种光合作用过程的机理[40]ꎮ通常ꎬ光催化反应涉及3个反应过程:(1)光捕获ꎻ(2)产生光生电子 ̄空穴对并迁移至光催化材料表面相应的氧化 ̄还原位点ꎻ(3)催化反应过程ꎬ光生电子和光生空穴在催化活性位点进行氧化㊁还原反应ꎮ反应底物的氧化 ̄还原电势应位于光催化材料的带隙之间ꎬ且光催化材料的导带底相对于还原电势越负ꎬ光生电子的还原效率越高ꎬ价带顶相对于氧化电势越正ꎬ光生空穴的氧化效率越高ꎮ因此ꎬ光催化材料的光吸收系数㊁能级结构及光生电子 ̄空穴对的分离和迁移对光催化反应的性能具有至关重要的影响ꎮ3.2㊀金属卤化物钙钛矿的光催化优势基于上述光催化机理的分析可知ꎬ高效的光催化材料对其能级结构㊁光生载流子的分离和迁移㊁光吸收系数等光电特性有较高的要求[41]ꎮ㊀第9期黄㊀浩ꎬ等:金属卤化物钙钛矿光催化材料研究进展1061㊀MHPs作为直接带隙半导体ꎬ其导带底主要由阳离子B的p轨道和卤素离子X的p轨道组成ꎬ价带顶主要由阳离子B的部分s轨道和卤素离子X的p轨道杂化的反键轨道组成ꎬ阳离子A则平衡三维BX6八面体框架的电负性[42]ꎮ以MAPbX3为例ꎬ当X分别为I㊁Br㊁Cl时ꎬ其带隙大小分别为1.6ꎬ2.39ꎬ3.1eVꎬ对应可见光的红㊁绿㊁蓝区域[43]ꎮ通过卤素原子替换[44]或量子限域效应[45]ꎬMAPbX3的带隙可以实现整个可见光范围的覆盖ꎮ如图3(c)所示ꎬ简易的带隙可调性使得MHPs可以更好地与光催化反应中地氧化 ̄还原电势相匹配ꎮ(a )H 2O H 2OCO 2O 2H 2OH 2O O 2ThylakoidCO 2CO 2O 2C h lo r op l as t Photosystems Ⅰ+ⅡCalvin cycleSugar O 2H 2OCO 2Light absorberCocatalystH 2OSolar fuels1/2O 2+2H +ADP+P 1NADP +NADPH ATP(b )(c )E vs .vacuum -3.5-4.5-5.5-6.5-7.5CB VB-5.2-4.1-4.0-4.2-3.9-3.7-3.4-3.4-4.0-3.6-4.2-4.9-5.5-5.4-5.8-5.6-5.4-5.4p 鄄S iC d ST i O 2-6.3-7.4M A P b l 3M A P b l 3-x C l xM A P b B r 3C s P b B r 3F A P b B r 3C s S n l 3M A S n l 3+3+2+10-1.0E (vs .NHE)@pH7E /V(vs .NHE)@pH7CO 2/HCO 2H CO 2/COCO 2/HCOH H 2O/H 2H 2O/O 2CO 2/CH 3OH CO 2/CH 4-0.665-0.521-0.485-0.414+0.82-0.399-0.246Natural photosynthesisArtificial photosynthesis图3㊀(a)自然光合作用机理ꎻ(b)人工光合作用机理[40]ꎻ(c)MHPs与典型的半导体材料(p ̄Si㊁CdS㊁TiO2)的能级比较及反应底物(H2O㊁CO2)对应不同光催化产物的氧化 ̄还原电势的排列情况[46]ꎮFig.3㊀Schematicillustrationfornatural(a)andartificial(b)photosynthesis[40].(c)Conductionbandandvalencebandpoten ̄tialsofrepresentativesemiconductors(p ̄SiꎬCdSꎬTiO2)andhalideperovskitesforsolar ̄to ̄chemicalfuelconversion[46].TherelativepotentialsoftheCO2andwaterredoxcouplesatpH=7areplottedversusvacuum(left)andnormalhydrogenelectrode(NHE)(right).目前多数光催化材料的光吸收范围局限于紫外波段ꎬ对约占太阳能40%的可见光部分吸收较少ꎬ这极大地限制了在光催化反应中对太阳能的利用率[47 ̄50]ꎮ由于MHPs中B位离子的s轨道和卤素离子的p轨道存在的强反键耦合[51]ꎬ相比于氧化物钙钛矿和氮化物钙钛矿的吸收边缘(分别为~200nm和~650nm)ꎬMHPs具有更长的吸收边缘(MAPbI3:~700nm)[52]ꎮ此外ꎬMHPs的光吸收系数可达1ˑ104~1ˑ105cm-1ꎬ表现出良好的光吸收性质[21ꎬ53]ꎬ因此极大地提高了其在光催化应用中对可见光的利用率ꎮ在光催化反应中ꎬ光催化材料中的空位及表面缺陷对光生载流子的捕获会大大降低催化效率ꎮ相较于其他半导体材料ꎬ如CdSe和GaAsꎬMHPs具有更高的缺陷容忍度[54]ꎬ有效地限制了光生载流子的缺陷复合几率ꎬ提高了光生载流子的利用率ꎮ此外ꎬMHPs的光生载流子寿命可达微秒量级[55 ̄56]ꎬ扩散长度可达几十到上百微米[56 ̄57]ꎬ这对光生载流子迁移到材料表面的催化活性位点提供了有力的保障ꎮ综上所述ꎬ简易的带隙可调性㊁更宽的光吸收范围㊁更高的缺陷容忍度㊁较长的载流子寿命和扩散长度充分表明了MHPs在光催化应用中巨大的发展潜力ꎮ3.3㊀金属卤化物钙钛矿的环境稳定性及动态平衡概念3.3.1㊀环境稳定性光催化反应通常在连续光照射㊁大气环境㊁液1062㊀发㊀㊀光㊀㊀学㊀㊀报第41卷相反应体系等条件下进行ꎮ因此ꎬMHPs作为光催化材料需要克服环境因素(光㊁氧气㊁水分等)对其稳定性造成的影响ꎮ以MHPs纳米晶(NanocrystalsꎬNCs)为例ꎬ通常采用表面配体(油酸㊁油胺等)维持其单分散性和胶体稳定性ꎮ当NCs受到持续的光照射时ꎬ容易引起表面配体质子化ꎬ使得表面配体的吸附能力下降并从表面脱落ꎮ表面配体脱落后导致表面缺陷态增加并引发NCs团聚ꎬ导致光催化性能下降[58]ꎮ此外ꎬ在氧气氛围中ꎬ光照引起的光氧化效应会使MHPs发生分解反应[59 ̄60]ꎮ例如ꎬ在光照下ꎬ氧气分子和MAPbI3相互作用形成超氧自由基ꎬ随后超氧自由基进一步与MAPbI3反应使其分解为PbI2㊁H2O㊁I2和CH3NH2[59]ꎮ相比于表面配体质子化和光氧化ꎬ水分的影响更显著ꎮMHPs的离子晶体结构很容易在湿度环境下发生分解[61 ̄62]ꎮ通过时间分辨椭圆光度法及X射线衍射ꎬBarnes等揭示了MAPbI3的水解作用机理ꎬ如公式(3)~(4)[63]:4(CH3NH3)PbI3+4H2O↔4[CH3NH3PbI3 H2O]↔(CH3NH3)4PbI6 2H2O+3PbI2+2H2Oꎬ(3) (CH3NH3)4PbI6 2H2O(s)H2O(l)ң4CH3NH3I(aq)+PbI2(s)+2H2O(l)ꎬ(4)MAPbI3在水氛围中首先形成MAPbI3 H2Oꎮ随后ꎬMAPbI3 H2O在H2O的作用下形成二水化物(CH3NH3)4PbI6 2H2O和PbI2ꎮ因为MA+对I-的束缚力较弱ꎬ最终导致二水合物不可逆地分解为MAI㊁PbI2和H2Oꎮ水分引起的分解在黑暗的条件下仍可进行ꎬ而光照会进一步加剧水分对MHPs的分解作用ꎮ为了提高MHPs的环境稳定性ꎬ可以通过组分工程和表面工程两方面进行改进ꎬ如将有机官能团替换为无机阳离子[20]㊁调控卤素成分[21]或引入掺杂离子精确优化晶体结构[64]㊁对材料进行表面包裹[65]等ꎮ此外ꎬ通过原位钝化[18]和引入等效配体[66]减少材料内部空位和表面缺陷ꎬ同样可以提升MHPs的环境稳定性ꎮ在光催化反应中ꎬ需要注重提升MHPs对湿度环境的耐受性ꎮ因为光生载流子参与光催化的氧化 ̄还原反应ꎬ因此在提升MHP的抗水能力时也需要注重内部光生载流子向外传输的特性ꎮ目前主要的策略包括:(1)通过MHPs在水溶液中实现动态平衡[67]ꎻ(2)优化表面配体密度ꎬ平衡其湿稳定性和光生载流子向外传输[68]ꎻ(3)构建异质结构ꎬ在促进光生载流子分离和迁移的同时对MHPs起到一定的钝化作用ꎬ常用的材料有石墨烯[69]㊁金属氧化物[70]㊁硫化物[71]㊁氮化物[72]以及金属有机框架材料[73]等ꎻ(4)选择非极性或弱极性的溶剂作为反应载体ꎬ降低MHPs与水的接触ꎬ如乙酸乙酯[74]㊁乙腈[72]㊁异丙醇[75]等ꎮ3.3.2㊀动态平衡概念2016年ꎬNam等[67]首次提出动态平衡概念以解决MAPbI3在水溶液中的光催化稳定性问题ꎬ并在HI水溶液中实现了MAPbI3光催化析氢反应ꎮ所谓动态平衡是指当离子晶体结构的MAPbI3加入HI水溶液时ꎬMAPbI3分解成MA+和PbI3-ꎬ当继续添加MAPbI3时ꎬ溶液中的溶质将达到过饱和临界状态ꎬ此时MAPbI3的溶解和沉淀处于平衡状态ꎬ如图4(a)㊁(b)所示ꎮ实验表明ꎬ当HI水溶液中I-和H+的浓度满足[I-]ɤ[H+]㊁pHɤ-0.5㊁-log[I-]ɤ-0.4时ꎬMAPbI3可以在HI水溶液中实现溶解 ̄沉淀动态平衡ꎬ如图4(c)所示ꎮMHPs的湿稳定性是实现高效率光催化反应的关键ꎮ光催化析氢实验表明ꎬ通过MAPbI3在HI水溶液中的动态平衡ꎬMAPbI3可连续光催化析氢160hꎬ且催化性能并未减弱ꎮ此外ꎬ当使用极性溶剂(二甲基甲酰胺ꎬDMFꎻ二甲基亚砜ꎬDMSO)对MAPbI3进行热处理后ꎬMAPbI3光催化析氢速率均获得较大提升ꎮ将Pt作为助催化剂可实现57μmol g-1 h-1的析氢速率ꎬ如图4(d)所示ꎮ随后ꎬGoddard等[76]通过理论模拟计算提出了基于两步铅活化 ̄胺辅助(Pb ̄activatedamine ̄as ̄sistedꎬPbAAA)的MAPbI3光催化析氢反应机理ꎮ计算表明ꎬ在饱和HI水溶液中ꎬMAPbI3光催化析氢产生的两个H原子分别来源于两个MA+ꎬ其作用机理如图5所示ꎮ该反应过程由两个状态组成:(Ⅰ)首先ꎬMA+中的一个氢原子与其邻近的Pb原子键合ꎬ形成PbH-中间态ꎬMA+因失去一个H原子从而形成MA分子ꎬ随后通过Grotthuss机制[77]重新获得一个H+形成MA+ꎻ(Ⅱ)随后ꎬ邻近的一个MA+提供一个H+与PbH-中的H-结合形成H2ꎬ而后MA+再次通过Grotthuss机制㊀第9期黄㊀浩ꎬ等:金属卤化物钙钛矿光催化材料研究进展1063㊀1t /h23452001000300MAPbl 3DMF treated MAPbl 3DMSO treated MAPbl 3Pt_DMSO treated MAPbl 3H 2e v o l u t i o n /(滋m o l ·g -1)(d )(c )MAPbl 3Monohydrate DihydrateMonohydrate+dihydrate Lead iodideMonohydrate+lead iodide-0.78-0.60-0.50-0.40-0.2000.51.01.00.50-0.4-0.5-0.78-0.2-0.6PbI -3Methylammonium cationMethylammonium lead iodide(MAPbl 3)(b )(a )[MAPbl ]0mol ·L [MAPbl ]0.1mol ·L [MAPbl ]0.3mol ·L [MAPbl ]0.5mol ·L [MAPbl ]0.7mol ·L [MAPbl ]0.9mol ·L -l g /[I -]pH图4㊀(a)不同浓度的MAPbI3在HI水溶液的情况ꎻ(b)MAPbI3在饱和HI溶液中实现溶解 ̄沉淀动态平衡的机理ꎻ(c)不同H+和I-浓度下的结构相图ꎻ(d)MAPbI3在不同情况下的光催化析氢性能[67]ꎮFig.4㊀(a)MAPbI3inaqueousHIsolutionwithdifferentconcentrations.(b)SchematicillustrationofMAPbI3powderindynam ̄icequilibriumwithasaturatedHIsolution.(c)Constructedphasemapasafunctionof[I-]and[H+].(d)Photocat ̄alyticH2evolutionfromMAPbI3powderunderdifferentsituation[67].1.35eV1.08eVTSISFSISTS2.30eV0.08eVFSIntermediate state(Ⅰ)CH 3NH 3++Pb+2e -→CH 3NH 2+PbH -H 3O ++CH 3NH 2→CH 3NH 3++H 2O(Ⅱ)PbH -+CH 3NH 3+→Pb+CH 3NH 2+H 2H 3O ++CH 3NH 2→CH 3NH 3++H 2OH +图5㊀两步铅活化 ̄胺辅助的光催化析氢机理[76]Fig.5㊀Pb ̄activatedamine ̄assisted(PbAAA)reactionpathwayforH2generationonMAPbI3surfaceinacidicsolvent[76]从溶液中获得一个H+重新形成MA+ꎮ该研究表明ꎬMAPbI3在饱和HI水溶液光催化析氢中不仅作为吸光材料提供光生载流子ꎬ其MA+和Pb2+对于H2的产生起到桥梁作用ꎮ动态平衡概念的引入对发展MHPs在光催化领域的应用具有里程碑意义ꎮ近几年来ꎬMHPs光催化的应用研究得到了快速发展ꎬ下面将介绍MHPs在光催化应用中的3个主要分支:析氢反应㊁CO2还原反应㊁有机物转化反应ꎮ4㊀金属卤化物钙钛矿在光催化中的应用4.1㊀光催化析氢典型的光催化水解析氢是吸能反应过程ꎬ反1064㊀发㊀㊀光㊀㊀学㊀㊀报第41卷应前后体系的标准吉布斯自由能变化为+237kJ/mol:H2Oң12O2+H2ꎬΔG=+237kJ/molꎬ㊀(5)因此ꎬ光催化材料的带隙需要大于1.23eV(<1000nm)ꎬ且光催化材料的导带底相对于H+/H2的还原电势(0Vvs.NHEꎬpH=0)越负㊁价带顶相对O2/H2O的氧化电势(1.23Vvs.NHEꎬpH=0)越正时ꎬ光催化效率越高[78]ꎮ由于水分对MHPs结构稳定性的影响ꎬ目前MHPs光催化析氢通常采用卤化氢水溶液(如HBr和HI)作为反应体系ꎬ通过动态平衡的方式实现钙钛矿在湿度环境下的结构稳定ꎮ为了提高MHPs的光催化析氢速率ꎬ通常采用界面工程构建表面异质结构ꎬ促进光生载流子的分离和迁移效率ꎬ或采用组分工程精确调控MHPs的光电特性以及提升晶体结构稳定性ꎬ从而获得更优的能级匹配和晶体结构ꎮ4.1.1㊀通过界面工程构造异质结构Huang等[69]将还原型石墨烯(rGO)与MAPbI3复合制备了MAPbI3/rGO异质结构ꎬ将其用于饱和HI水溶液中进行光催化析氢ꎬ光催化机理如图6(a)所示ꎮrGO作为电荷接收器和传输体ꎬ可以促进光生载流子的分离与提高迁移效率ꎬ且对MAPbI3起到一定的钝化作用ꎬ使得光催化稳定性超过200hꎮ得益于rGO的复合ꎬMAPbI3/rGO的析氢速率达到938.9μmol g-1 h-1ꎬ是纯MAPbI3的67倍ꎬ如图6(b)所示ꎮ类似地ꎬZhao等[79]将rGO与无铅钙钛矿Cs2AgBiBr6复合ꎬ使得Cs2AgBiBr6/rGO的析氢速率相较于纯Cs2AgBiBr6提升了80倍ꎬ且光催化稳定性达到120hꎮ需要注意的是ꎬrGO为黑色固体材料ꎬ当rGO与MHPs复合提高光催化速率的同时也会降低MHPs的光吸收能力ꎬ因此实际应用中需要控制rGO的用量以平衡光照强度与光催化速率ꎮ(a )H 2e v o l u t i o n /滋m o l80008t /h1000600400200024610MAPbI 3MAPbI 3/Pt MAPbI 3/rGO(c )(b )rGOMAPbI 33I-I 3-h +H 22H +OO O O OHOH HOHO h 淄(d )abI I H h MAPbl TiO A B DC A BTiO DissolutionSaturated MAPbI solutionDCPrecipitation TiO H H H I Pb MABr Br HBrPbPEDOT ∶PSSTa 2O 5H 2H +MAbaTa 2O5MAPbBr 3PEDOT ∶PSSe -h h H +/H 2Br/Br 2e e e 图6㊀(a)~(b)MAPbI3/rGO的光催化析氢机理及其光催化效率[69]ꎻ(c)Pt/TiO2 ̄MAPbI3通过纳米电荷传输通道的光催化析氢机理[70]ꎻ(d)MAPbBr3/Pt ̄Ta2O5/PEDOTʒPSS的光催化析氢机理及其能带结构[81]ꎮFig.6㊀(a)-(b)SchematicillustrationoftheH2evolutionusingMAPbI3/rGOanditsphotocatalyticH2evolutionactivitiesofMAPbI3ꎬMAPbI3/PtꎬandMAPbI3/rGO[69].(c)SchematicillustrationoftheH2evolutionusingPt/TiO2 ̄MAPbI3throughananoscaleelectron ̄transportingchannel[70].(d)SchematicillustrationofthereactionmechanismforMAPbBr3withPt/Ta2O5andPEDOTʒPSSastheelectron ̄andhole ̄transportingmotifsꎬrespectively.AndschematicenergyleveldiagramsofMAPbBr3ꎬTa2O5andPEDOTʒPSSforHBrsplittingreaction[81].考虑到rGO会对MHPs的光吸收带来消极影响ꎬZhao等[80]制备了MA3Bi2I9/PtꎬPt作为助催化剂提高了光生载流子的迁移效率ꎬ使得MA3Bi2I9/Pt的析氢速率相较于纯MA3Bi2I9提高了14倍ꎮ此外ꎬLi等[70]从纳米电荷传输通道的角度来寻找合适的电荷提取材料ꎮ因为TiO2与MAPbI3的能级㊀第9期黄㊀浩ꎬ等:金属卤化物钙钛矿光催化材料研究进展1065㊀相匹配ꎬ可通过TiO2在MAPbI3和助催化剂Pt之间建立一条纳米电荷传输通道ꎬ从而显著地提升了MAPbI3与Pt之间的电荷传输效率ꎬ作用机理如图6(c)所示ꎮ通过调控Pt/TiO2之间的含量ꎬPt/TiO2 ̄MAPbI3的析氢速率相比于同一条件下的Pt/MAPbI3提升了89倍ꎬ达到7300μmol g-1 h-1ꎬ且表观量子效率(ApparentquantumefficiencyꎬηAQE=Nelectron/Nphoton)高达70%(λ=450nm)ꎬ表明光生载流子得到了有效的分离和迁移ꎮ随后ꎬ他们又进一步增加纳米电荷传输通道的数量ꎬ分别引入Pt/Ta2O5和PEDOTʒPSS作为光生电子传输通道和光生空穴传输通道ꎬ使得光生电子和光生空穴的迁移路径分离ꎬ如图6(d)所示[81]ꎮMAPbBr3/Pt ̄Ta2O5/PEDOTʒPSS的光催化析氢速率较纯MAPbBr3提升了约52倍(1050μmol g-1h-1ꎻηAQE=16.4ꎬλ=450nm)ꎮ双纳米电荷传输通道策略进一步促进了光生载流子有序地向催化活性位点迁移ꎬ提高了光生载流子的利用率ꎮ但由于光生空穴传输通道PEDOTʒPSS在反应溶液中会发生团聚现象ꎬ造成电荷传输效率下降ꎬ因此仍需对该催化体系进行优化ꎬ以提高光催化反应的稳定性ꎮNi3C作为一种过渡金属碳化物常被用于光(电)催化析氢ꎬ其相比于助催化剂Pt具有更强的电荷提取能力ꎬ可以进一步促进光生载流子的分离和迁移效率ꎮTao等[82]通过表面电荷促进的自组装方法将Ni3C锚定在MAPbI3表面ꎬ如图7(a)所示ꎮMAPbI3与Ni3C的复合使其获得了2363μmol g-1 h-1的析氢速率ꎬ是纯组分MAPbI3的55倍ꎮ通过光致发光光谱和荧光寿命光谱发现ꎬNi3C锚定在MAPbI3表面后其荧光强度几乎消失且发光寿命变短ꎬ表明Ni3C对光生载流子的分离和迁移起到极大的促进作用ꎬ如图7(b)㊁(c)所示ꎮ此外ꎬ由于Ni3C具有较好的耐酸性ꎬ使得MAPbI3在酸性溶液中建立动态平衡时对钙钛矿结构起到保护作用ꎬ通过优化Ni3C的用量ꎬ15%Ni3C/MAPbI3的光催化析氢稳定性达到200hꎬ如图7(d)所示ꎮ类似地ꎬLi等[83]通过静电耦合的方法将二维黑磷(BlackphosphorusꎬBP)锚定在MAPbI3表面ꎬBP促进了光催化反应中的光生载流子的利用率ꎬ使得BP/MAPbI3获得3742μmol g-1 h-1的析氢速率ꎬ是纯MAPbI3的106倍ꎮMin等[71]将MoS2纳米片(NanosheetsꎬNSs)通过原位耦合的方法制备MoS2NSs/MAPbI3ꎬ同样(a )MAPbI 3Ni 3C/MAPbI 3Ni 3C loading720姿/nmI n t e n s i t y /a .u .15%Ni 3C/MAPbI 3MAPbI 3(b )700740760780800820840100t /nsP L i n t e n s i t y /a .u .20030040015%Ni 3C/MAPbI 3MAPbI 3500Stored1monthE v o l v e d H 2/(m m o l ·g -1)2520151050020406080100100120140160180200t /h(c )(d )图7㊀(a)Ni3C/MAPbI3的合成策略ꎻ(b)Ni3C/MAPbI3和MAPbI3的光致发光光谱ꎻ(c)Ni3C/MAPbI3和MAPbI3的荧光寿命光谱ꎻ(d)15%Ni3C/MAPbI3的光催化稳定性[82]ꎮFig.7㊀(a)SchematicdiagramofNi3C/MAPbI3photocatalystpreparationprocess.PL(b)andtime ̄resolvedPL(c)spectrabasedonNi3C/MAPbI3andMAPbI3.(d)CyclingphotocatalyticHERperformanceover15%Ni3C/MAPbI3[82].1066㊀发㊀㊀光㊀㊀学㊀㊀报第41卷获得了较高的析氢速率和催化稳定性(2061μmol g-1 h-1ꎬ156h)ꎮ通过表面耦合的方式对电荷提取材料和MHPs进行组装ꎬ一方面ꎬ促进了MHPs内部光生载流子的向外传输能力ꎻ另一方面ꎬ由于较强的键合力使得光催化材料获得了较高的稳定性ꎮ4.1.2㊀通过组分工程优化光电特性和晶体结构通过组分工程对MHPs光电特性和晶体结构进行精确调控ꎬ实现更优的能级匹配ꎬ可以进一步提升MHPs的光催化析氢速率ꎮ已有研究表明ꎬ在含有两种卤素成分(Br和I)的MHPs中ꎬ光生载流子将从宽禁带的富Br区域向窄禁带的富I区域定向迁移[84 ̄85]ꎮ因此ꎬ调控MHPs中卤素离子的分布ꎬ可以有效地引导光生载流子向光催化位点迁移ꎮ例如ꎬHuang等采用光辅助卤素交换法分别以MAPbBr3和CsPbBr3为本体合成I-由核心到壳层浓度逐渐减小的MAPbBr3-xIx[86]和CsPbBr3-xIx[87]ꎬ由于I-的梯度分布使MAPbBr3-xIx和CsPbBr3-xIx具有由核心到壳层逐渐递减的漏斗状能带结构ꎬ如图8(a)所示ꎮ由于漏斗状的能带结构促使光生载流子向表面迁移ꎬ使得MAPbBr3-xIx/Pt和CsPbBr3-xIx/Pt在饱和HBr/HI水溶液中均表现出较高的光催化析氢速率ꎬ分别为2604.8μmol g-1 h-1和1120μmol g-1 h-1ꎮ但由于MHPs的离子晶体结构性质ꎬ材料中的空位将作为卤素离子间的迁移通道[88]ꎬ使得漏斗状能带结构随着卤素迁移而受到破坏ꎬ因此该催化体系的稳定性还有待进一步提升ꎮ随后ꎬTao等[89]采用Br部分取代I的方式制备了MAPb(I1-xBrx)3(x=0~0.2)ꎮ在不使用共催化剂的情况下ꎬMAPb(I0.9Br0.1)3的光催化析氢速率高达1471μmol g-1 h-1ꎬ约是纯MAPbI3的40倍ꎮ密度泛函理论分析表明析氢速率的提高来源于:(1)由于Br离子比I离子的尺寸小ꎬ当Br替换I时ꎬ使得Br Pb Br键的其中一个Pb Br键发生断裂ꎬ从而将Pb暴露于MA+ꎬ促进了MA+中H向Pb迁移ꎻ(2)Pb Br键断裂降低了Pb H的能量ꎬ使得其更容易与另一个H形成80020140t /hA m o u n t o f H 2/(滋m o l ·g -1)40608001001201606004002000CsPbBr 3鄄1/Pt 鄄TiO 2(b )(a )h 淄H +H 2Pth +e -Iodide gradientH +Br -Pb 0or Br 0defectsK 鄄MAPbBr 3Br -Br 2MAPbBr 3Br2KBrH +H H H H H (c )图8㊀(a)MAPbBr3-xIx/Pt的漏斗状带隙结构[86]ꎻ(b)CsPbBr3/Pt ̄TiO2的光催化析氢稳定性[68]ꎻ(c)MAPbBr3和K ̄MAPbBr3光催化析氢机理[91]ꎮFig.8㊀(a)BandgapfunnelstructureofMAPbBr3-xIxnearthesurfaceinMAPbBr3-xIx/PtenhancingthephotocatalyticH2evo ̄lutiononthePtparticlesloadedonthesurfaceofMAPbBr3-xIx[86].(b)Long ̄termH2generationofCsPbBr3/Pt ̄TiO2photocatalystundervisiblelightirradiation[68].(c)SchematicillustrationoftheH2evolutionusingMAPbBr3andK ̄MAPbBr3[91].㊀第9期黄㊀浩ꎬ等:金属卤化物钙钛矿光催化材料研究进展1067㊀H2ꎮ此外ꎬ较小的Br离子提升了材料结构相的稳定性ꎬ使得MAPb(I0.9Br0.1)3的光催化析氢稳定性达到252hꎮ通过将有机官能团替换成无机离子或A位离子掺杂也是提升MHPs稳定性的常用策略[20ꎬ90]ꎮ最近ꎬWang等[68]通过优化CsPbBr3量子点(QuantumdotsꎬQDs)表面配体密度(油酸ꎬ油胺)ꎬ并采用气相光催化析氢方法ꎬ提升了CsPbBr3QDs的湿稳定性ꎬ使其能够连续光催化160hꎬ如图8(b)所示ꎮ一方面ꎬ表面配体作为疏水层使得钙钛矿量子点在一定的湿度环境下稳定存在ꎻ另一方面ꎬ其高阻特性阻碍了QDs内部光生载流子向外传输的能力ꎮ因此ꎬ通过优化表面配体密度ꎬ可以实现MHPs光催化析氢速率和光催化稳定性的平衡ꎮ此外ꎬZhao等[91]采用K+掺杂和沉积KBr钝化层两种策略结合的方法制备了K ̄MAPbBr3@KBrꎬ并与[Mo3S13]2-2纳米团簇组合ꎬ使得K ̄MAPbBr3/[Mo3S13]2-2获得了稳定的光催化析氢性能ꎮ进一步研究表明ꎬK+掺杂可以有效地抑制Pb0和Br0缺陷的产生ꎬ使K ̄MAPbBr3获得了更好的催化活性和催化稳定性ꎬ其作用机理如图8(c)所示ꎮ不同组分的MHPs光催化析氢性能总结在表1中ꎮ目前取得的实验成果充分证明了MHPs在表1㊀MHPs在不同实验条件下的光催化析氢性能Tab.1㊀SummaryofthephotocatalyticH2evolutionperformancesusingmetalhalideperovskiteunderdifferentexperimentalcon ̄ditionsCatalystReactionsystemLightsource(λ/nm)Activity(H2/(μmol g-1h-1)StabilityAQE/%Splitting㊀efficiency/%Ref./yearMAPbI3/PtAqueousHISolarsimulator(λ>475)57.0>160hN/A0.81(2016)[67]CsPbBr3/Pt ̄TiO2Methanol/Watervapor300WXelamp(λ>420)N/A>160hN/AN/A(2019)[68]MAPbI3/rGOAqueousHI300WXelamp(λ>420)939>200h1.5(λ=450nm)N/A(2018)[69]MAPbI3/Pt ̄TiO2AqueousHI300WXelamp(λ>420)7300>12h~70%(λ=420nm)0.86(2018)[70]MAPbI3/MoS2NSsAqueousHI10WLEDlamp(380<λ<780)2061>156hN/AN/A(2020)[71]Cs2AgBiBr6/rGOAqueousHBr300WXelamp(λ>420)48.9>120h0.16(λ=450nm)N/A(2020)[79]MA3Bi2I9/PtAqueousHI300WXelamp(λ>400)169.21>70hNA0.48(2019)[80]MAPbBr3/Pt ̄Ta2O5/PEDOTʒPSSAqueousHBr300WXelamp(λ>420)1050>4h16.4(λ=440nm)N/A(2019)[81]MAPbI3/Ni3CAqueousHI300WXelamp(λ>420)2362>200h16.6(λ=420nm)0.91(2019)[82]MAPbI3/BlackphosphorusAqueousHI300WXelamp(λ>420)3472>200h23.2(λ=420nm)1.2(2019)[83]MAPbBr3-xIx/PtAqueousHI/HBr300WXelamp(λ>420)2604.8>30h8.1(λ=450nm)1.05(2018)[86]CsPbBr3 ̄xIx/PtAqueousHBr/KI300WXelamp(λ>420)1120>50h2.15(λ=450nm)N/A(2019)[87]K ̄MAPbBr3@KBr/Mo3S2-13nanoclusterAqueousHI300WXelamp(λ>420)7.84>200h18.3(λ=450nm)N/A(2020)[91]光催化析氢方面的应用潜力ꎬ但纯组分的MHPs光催化效率及稳定性较低ꎬ通过构建异质结构㊁引入电荷传输通道㊁优化能级结构和表面配体密度㊁引入掺杂离子或采用全无机卤化物钙钛矿材料等策略可以进一步提升光催化析氢速率和稳定性ꎮ在提高光催化效率方面ꎬ提高光生载流子的分离和迁移效率是关键ꎬ需要限制光生载流子在迁移过程中的非辐射复合ꎬ缩短其到反应位点的迁移距离ꎮ在提高稳定性方面ꎬ需要平衡催化速率与稳定性的关系ꎬ可以采用一些电导性良好的材料对MHPs进行表面钝化ꎬ在提升其湿稳定性的同时不降低光生载流子向外传输的能力ꎬ例如TiO2㊁聚乙烯二氧噻吩等ꎮ总的来说ꎬMHPs光催化析氢的应用研究尚处于初步阶段ꎬ其光催化速率和稳定性仍有待进一步提升ꎮ4.2㊀光催化CO2还原4.2.1㊀光催化CO2还原机理光催化CO2还原的反应机理与光催化析氢类似ꎬ但线性排列的CO2分子具有较高的热力学稳定性(ΔfG0298=-394.36kJ/mol)[92]ꎬ因此需要有足够的能量对其活化ꎮ当CO2在光催化材料表面被活化形成活性物质后ꎬ通常存在两种不同的反应方式[93]:(1)活性物质先转化成CO进而被还原为碳自由基C ꎬ随后C 逐一与单电子和单质子作用ꎬ最后生成CH4ꎻ(2)活性物质直接与多电子和多质子相互作用生成CO㊁HCOOH㊁HCOH㊁CH3OH㊁CH4等产物ꎬ作用式如(6)~ (10)所示:CO2+2H++2e-ңCO+H2Oꎬ(6)CO2+2H++2e-ңHCOOHꎬ(7)CO2+4H++4e-ңHCOH+H2Oꎬ(8)CO2+6H++6e-ңCH3OH+H2Oꎬ(9)CO2+8H++8e-ңCH4+H2Oꎬ(10)其相应的还原电势如图9(a)所示ꎮ在CO2还原反应中ꎬ使一个CO2分子接受一个电子形成CO2/CO -2自由基需要克服较大的能量势垒(-1.9Vvs.NHEꎬpH=7)ꎬ而多电子和多质子的CO2还原反应则具有相对低的能量势垒ꎬ因而在热力学上更有利于反应的进行[94]ꎮ通常ꎬ光催化CO2还原反应存在8个动态过程ꎬ如图9(b)所示:(1)半导体的光吸收和光激发ꎻ(2)光生电子 ̄空穴对的形成和向半导体表面迁移ꎻ(3)和(4)光生电子 ̄空穴对的复合ꎻ(5)光生电子催化H2还原反应ꎻ(6)光生空穴催化CO2还原反应ꎻ(7)光生空穴催化H2O发生氧化反应ꎻ(8)水氧催化还原产物进一步氧化ꎮ为保障光催化CO2还原获得较高的速率和产率ꎬ需要抑制(3)~(5)和(8)这4个反应过程ꎬ从而提高光生载流子的利用率ꎮPotenial/(Vvs.NHE,pH=7)(a)(b)Overpotenial(驻E o)for OERVBh+h+h+OERE g hv>E gH2OO2h+CRRe-e-e-CBe-E(H2OO2)E(CO/HCO H)E(CO/CO)E(CO/HCOH)E(CO/CH OH)E(H/H)E(CO/CH)Solar fuelsCO2+H2OE(CO/CO)Overpotenial(驻E g)for CRR-1.9CRCH2H+(5)HER(6)CRR(2)(3)(4)e-CH3OH(ads)HCO2H(ads)CH4(ads)CO(ads)(2)(1)h+h+e-(1)e-CBh+VB WOC(7)O2OER)H2O(8)SBRCO2(ads/activation)图9㊀(a)光催化CO2还原机理ꎻ(b)光催化CO2还原的过程[95]ꎮFig.9㊀(a)SchematicillustrationofCO2photoreductiononasemiconductor.(b)ProcessofCO2photoreductionwithwater[95].4.2.2㊀光催化CO2还原的研究进展2017年ꎬXu等[74]率先报道了CsPbBr3QDs的光催化CO2还原的性能ꎮ以乙酸乙酯/水作为溶剂ꎬCsPbBr3QDs光催化CO2还原速率为23.7μmol g-1 h-1ꎬ还原产物为CO㊁CH4㊁H2ꎬ其中CO2的选择性催化率超过99.3%ꎮ通过将CsPb ̄Br3QDs与石墨烯(GO)复合ꎬ促进了光生载流子的分离和传输ꎬCsPbBr3QDs/GO的电荷消耗速率相较于CsPbBr3QDs提升了25.5%ꎬ如图10(a)㊁(b)所示ꎮ几乎在同一时间ꎬHou等[96]研究了不。
2017年度江门市科学技术奖拟奖项目公示根据《江门市科学技术奖励实施办法》的规定,为保证江门市科学技术奖评审工作的公平、公正、公开,现将通过江门市科学技术奖评审委员会评定的2017年度江门市科学技术奖拟奖项目予以公示。
任何单位和个人若对上述拟奖项目有异议,可在2018年1月23日-1月29日期间以书面形式向我办提出。
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地址:江门市港口一路68号(江门市科学技术局成果科)邮编:529030 电话:0750-3129006江门市科学技术奖评审委员会办公室2018年1月23日注:公示编码规则□-□-□□行业类别-奖励等级-项目序号一等奖(9项)农-1-01基于液体深层发酵和提取精制技术的高品质天然食用红曲红色素的研究及产业化完成单位:广东科隆生物科技有限公司完成人:陈家文,李英明,容艳筠,黄宇健,余帮荣,李绮雯,李栋,李成轩,高健信,伍剑聪机-1-01敞开式立体卷铁心干式变压器完成单位:广东敞开电气有限公司完成人:许凯旋,戚宇祥,周宇成,方文杰,张启立,张学明,李飞,余荣华,王华明机-1-02面向高端数控装备的高性能导轨副现代设计与检测关键技术研究及其产业化完成单位:广东高新凯特精密机械股份有限公司,广东省智能制造研究所,华中科技大学完成人:赵美玲,曹鹏杰,陈启愉,冯健文,杨家军,张华伟,伍金顺,关景开,陈敏,杨炫召电-1-01基于电镀镍金属基板和表面光子晶体结构的高效大功率LED芯片研发及产业化完成单位:鹤山同方照明科技有限公司完成人:曹东兴,樊邦扬,王友君化-1-01立体美卫生卷纸的研究与开发完成单位:维达纸业(中国)有限公司完成人:胡永进,王波,姚昌林,谭忠民,马中德,陈连岳,罗锦明,夏长勇,杨园芳,周立武综-1-01工业燃煤锅炉烟气多污染物超低排放技术与工程应用完成单位:江门市同力环保科技有限公司完成人:陈志刚,温超强,李宇翔,陈俊杰,李泳,聂嘉杰,吴建国,梁焕林,梁贵棠基-1-01金属及金属氧化物纳米结构薄膜材料的合成、光电特性及其应用基础研究完成单位:五邑大学完成人:罗坚义,何鑫,曾庆光,龙拥兵医-1-01P504s/P63/34βE12联合双染标记早期诊断前列腺癌的应用研究完成单位:江门市中心医院完成人:孙明,朱瑞龙,梁少群,廖勇彬,庞健,余新立,程洲平,周伟,邓星辉医-1-02心肌缺血再灌注损伤预处理的实验研究及临床应用完成单位:江门市人民医院完成人:王晓霞,郑艳芬,聂叶廷,韩超,罗芳,陈小林,邹祎,汤立军二等奖(29项)农-2-01高纯度粉状低聚半乳糖生产工艺研究及低聚半乳糖国家标准样品的制备完成单位:量子高科(中国)生物股份有限公司完成人:黄艳,阮鸿波,郑惠玲,伍艳梅,冯仲笑,吴少辉,吴嘉仪农-2-02酱油酿造工艺节能的创新与应用完成单位:李锦记(新会)食品有限公司完成人:朱新贵,杨洁明,梁姚顺,杨玉鹏,邓永雄,李万创,李红卫农-2-03铁皮石斛组培及林下栽培关键技术完成单位:江门市新会区林业科学研究所完成人:王立,黄宏健,谭沛涛,钟珍机-2-01轻量化驱动桥完成单位:广东富华重工制造有限公司完成人:吴志强,王元忠,李春光,张耀,秦万涛,赖智玲,李景先机-2-02三室水平连铸工艺及设备的研发与应用完成单位:广东海亮铜业有限公司,浙江海亮股份有限公司完成人:党建龙,凌金榜,秦备荒,张光彩,邱长军,王刚纯机-2-03新型摩托车装配生产线的研发完成单位:广东大冶摩托车技术有限公司完成人:陶冶,康仕彬,曾繁静,胡永林,刘超,詹志强机-2-04大扭矩机械手加工研究开发完成单位:广东鸿业机械有限公司完成人:周齐佑,叶成源,阮锦辉,简国乾电-2-01JPM-7NH高性能永磁铁氧体产品完成单位:广东江粉磁材股份有限公司完成人:詹振华,李金道,陈中艳电-2-02生物特征识别关键技术研发及产业化完成单位:五邑大学,广东智冠信息技术股份有限公司完成人:甘俊英,何国辉,曾军英,翟懿奎,卢慧莉,黄振鹏,应自炉电-2-03NACRE智慧酒店系统完成单位:广东掌控智慧科技股份有限公司完成人:胡志军,邓仕侃,余志锋,刘端兵,林锦年电-2-04基于三维机器视觉的印刷电路板贴片安装质量在线检测设备完成单位:五邑大学完成人:罗兵,李霆,甘俊英,龙佳乐,岳洪伟,张建民,王天雷化-2-01NUV_PUV系列厚膜可重涂紫外光固化涂料研究及应用完成单位:广东四方威凯新材料有限公司完成人:朱洪江,方芳,王伟,吴清双,冯杰超化-2-02LED全光谱用稀土发光材料完成单位:江门市科恒实业股份有限公司完成人:冯荣标,陈涛,陈伟,万国江,唐宗权,李云锋,左海波化-2-03消费品中重金属元素快速检测装置的研制完成单位:江门出入境检验检疫局检验检疫技术中心,五邑大学,东莞出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心完成人:蒋小良,陈梅,刘敏慧,徐正华,易碧华,王斌,李达光化-2-04渗透结晶自修复聚合物防水砂浆的开发与应用完成单位:广东嘉宝莉科技材料有限公司完成人:林杰生,梁斌,章毅,叶海杰综-2-01造船精度测量及划线装置研究完成单位:江门市南洋船舶工程有限公司完成人:彭茂清,严海马,程远龙,洪森,林先礼,温志钊,罗凡东综-2-02一种利用废电池制备三元正极材料前驱体的方法完成单位:广东芳源环保股份有限公司完成人:罗爱平,吴芳综-2-03海星Asteria 108 超级豪华游艇研发及产业化完成单位:江门市海星游艇制造有限公司完成人:马晓东,冷学华,关良智,刘川,高攀,戴鑫燕,黄国敏综-2-04江门市东部三区一市水系调度的研究及应用完成单位:江门市江新联围管理处,江门市科禹水利规划设计咨询有限公司,江门市水务局完成人:何雄,谭伟潮,区舵样,刘乃毛,张家鸣,周元,陈新河基-2-01中草药多糖质控、工艺技术提升及活性评价技术平台完成单位:无限极(中国)有限公司完成人:李文治,胡流云,姚松君,唐青涛,高新开,宁初光,朱万军基-2-02图的条件连通性理论及其应用完成单位:五邑大学完成人:欧见平,刘赛华,朱铁丹,秦莹莹,王经雨,赵维胜,李积庆医-2-01宫颈癌患者外周血PD-1和PD-L1检测的临床价值完成单位:江门市中心医院,广东医科大学附属医院完成人:伍金华,车小群,甄波,张鑫,陈建勇,黄胜起医-2-02跟骨全解剖塑形复位内固定钛板的研制及其临床应用完成单位:江门市五邑中医院完成人:杨益,王跃萍,朱博武,陈军权,龚小华,翁志福医-2-03高频振荡通气在新生儿呼吸衰竭中的应用完成单位:江门市妇幼保健院完成人:吴玉宇,陈美娟,杨远娟,王京芬,郝妮娜,区煜君,潘健儿医-2-04复合枸杞多糖的海藻酸钙凝胶微球修复小鼠脊髓损伤的实验研究完成单位:江门市中心医院,江门市五邑中医院,广州华侨医院,暨南大学理工学院完成人:李宇明,钟诚,孙国栋,桑守山,陈彦,周霖,焦根龙医-2-05泌乳素腺瘤耐药性机制及雌激素受体拮抗剂治疗有效性的实验研究完成单位:江门市中心医院完成人:董家军,伍益,李智斌,谭林琼,丁晓,冯正健,黄戈医-2-06戈舍瑞林对绝经前乳腺癌患者卵巢功能保护的临床研究完成单位:江门市中心医院完成人:方丽兰,余更生,梁美寅,李晓平,吕华珠,饶建,林秀欣医-2-07一种同时检测止咳宝片中四种有效成分含量的方法完成单位:特一药业集团股份有限公司完成人:许丹青,周珍辉,张用钊,黄柏林医-2-08神经内镜在颅内血肿手术治疗中的研究进展完成单位:江门市中心医院完成人:彭逸龙,伍益,陈少霭,董家军,古机泳,张文光三等奖(59项)农-3-01日本观赏食用菊花“黄球”引种应用研究初探完成单位:江门市东湖公园管理所完成人:刘小冰,陈海扬,苏达明,唐文超,李群娇农-3-02新会陈皮及其制品中化学性危害因素监测与质量控制技术研究完成单位:新会出入境检验检疫局综合技术服务中心完成人:彭晓俊,梁伟华,蔡璇,伍长春农-3-03用作饼干夹心的柠檬果酱及其制备方法完成单位:广东嘉士利食品集团有限公司完成人:胡丽娜,冯滢滢,方明杰,吴小勇,黄铣铭农-3-04腐竹生产新工艺研究和质量安全控制及产业化应用完成单位:鹤山市农产品质量监督检验测试中心,仲恺农业工程学院,鹤山市鹤城镇腐竹行业协会完成人:白卫东,李国富,赵文红,李春林,曾晓房农-3-05农业面源污染治理示范应用与推广完成单位:恩平市植物保护站,江门市农业科学研究所完成人:谭乾开,冯锦乾,陈健章,禤伟鹏,梁柳瑜农-3-06甜玉米新品种珠玉甜1号的选育与高产栽培技术的推广应用完成单位:广东天之源农业科技有限公司,珠海市现代农业发展中心完成人:宫庆友,黄成宜,王蒙,樊胜南,贾正民机-3-01智能环保型无管道按摩泵的研发及应用完成单位:江门市蓬江区硕泰电器有限公司完成人:高善旺,石泰山,司徒伟雅机-3-02基于机器视觉的计量封印在线质量检测系统完成单位:江门市星光自动化科技有限公司完成人:梁健文,孙英华,李仕奇,龙紫筠,林岳凌机-3-03汽车油底壳类铝合金零部件的技术创新研究及产业化完成单位:广东鸿特精密技术(台山)有限公司完成人:张金荣,胡攀科,苏玲珠,秦荣辉机-3-04温湿度自动调控低压配电柜升级研究完成单位:广东集雅电器有限公司完成人:杨书伟,曹文华,周安东,赵平桥,莫甘泉机-3-05撬装式低温液体供气装置完成单位:广东建成机械设备有限公司完成人:甄沛权,黄焕涛,谭锡荣,徐健池,陈力更金属管件全自动柔性制造设备关键技术研究及应用完成单位:江门市利华实业有限公司,江门职业技术学院完成人:邝丽妍,张晓宇,谭浩廉,贺建群,贺学农机-3-07高效能排水泵的研发及产业化完成单位:江门市蓬江区茵豪电器有限公司完成人:常锁奎,张荣盛,邓嘉宁,李明学,李育维机-3-08多功能塑料修补机的研发及产业化完成单位:江门市保值久机电有限公司完成人:翁良轩,李德顺机-3-09一种摩托车发动机完成单位:江门天钇金属工业有限公司完成人:胡仁学,李大冶,张波,刁锦峨,陈群星电-3-01FP-312K打印机研发及产业化完成单位:新会江裕信息产业有限公司完成人:李国育,林丽娟,古丽洁,成亚雄,卢国钊电-3-02亿业税收业务管理软件完成单位:广东亿业科技有限公司完成人:李华明,杜震波,田国文电-3-03基于云端的存储介质底层预警系统完成单位:广东未来之星网络科技股份有限公司完成人:蔡杨毅,蔡杰电-3-04功率自动限制高效保护功放机的研发完成单位:恩平市仙笛音响器材有限公司完成人:吴虹云,吴巧谋,温晓俊,关德斌高性能镀铂金电路板的研发完成单位:鹤山市中富兴业电路有限公司完成人:张志龙电-3-06带反馈通道智能数字调音台的研发完成单位:恩平市圣保罗音响器材有限公司完成人:梁念忠,梁明亮,徐伟胜,岑凤萍电-3-07印制电路板钻孔夹PIN定位技术研究与应用完成单位:江门崇达电路技术有限公司完成人:敖四超,韦昊,寻瑞平,钟宇玲,刘建辉电-3-08套环机的带有U形槽的扁状铝焊环应用技术完成单位:力创(台山)电子科技有限公司完成人:梁力强,何锡坚,范晶波,梁洁明电-3-09数字信号无线传输技术研究完成单位:恩平市邦华电子有限公司完成人:郑广扬,黄亚芝,冯广明,陈国华化-3-01新型钛白粉应用于聚酰胺生产的技术研究与开发完成单位:广东新会美达锦纶股份有限公司,东华大学完成人:陈欣,谌继宗,李细林,张青红,顾莉琴化-3-02高性能硅酮胶专用纳米碳酸钙的研究与产业化完成单位:恩平燕怡新材料有限公司完成人:潘文,谢忠,甄兴新,王洪敏,吴绍吟化-3-03一种侧链偶氮型水性聚氨酯的制备方法完成单位:宏元(江门)化工科技有限公司,中国科学技术大学完成人:李发萍功能型/不含芳烃类溶剂/高固含涂料用醇酸树脂材料研究及其产业化完成单位:嘉宝莉化工集团股份有限公司完成人:莘建忠,陈荣华,何燚鹏,钟永贤,罗俊君化-3-05高性能轻质化玻璃钢压缩弹簧复合材料产业化研究完成单位:江门市德山复合材料科技有限公司完成人:吴德山,张瑞祥,陆宗术,吴道生,黄伟强化-3-06一种硬质材料的研发及其产业化完成单位:江门市楚材科技有限公司完成人:袁国良,魏敏时,袁超,吴园清化-3-07利用大型全自动新闻纸生产线生产低克重高强瓦楞芯纸的研究及产业化完成单位:广东华泰纸业有限公司完成人:李传径,李银河,赵鲲鹏,谭圣荣,郑丰林化-3-08一种适用于多体系木器漆用环保型着色剂的研发完成单位:广东嘉宝莉科技材料有限公司完成人:杨岳森,梁斌,罗俊君,陈展鹏化-3-09净醛抗菌海藻泥漆的制备方法研究完成单位:江门市蓬江区慧邦涂料有限公司完成人:明邦锋,明邦飞,李炳汉,张慕韶化-3-10一种利用中频炉回收锂离子电池中锂金属的方法完成单位:江门市长优实业有限公司完成人:李征征,陈启斌,田吉平,王强综-3-01钢柱一次性定位、安装、焊接固定施工技术完成单位:广东金辉华集团有限公司,广东天竟建设有限公司完成人:郑启年,梁汉荣,张国胜,郑国灿,梁卫康铸造铝合金轮毂配方的研究与应用完成单位:广东迪生力汽配股份有限公司完成人:谭红建综-3-03高光效LED光谱驱蚊灯完成单位:鹤山市顺鑫实业有限公司完成人:刘德强,李秋凯,林国旺,李良综-3-04高端智能卫生陶瓷工艺技术完成单位:开平金牌洁具有限公司完成人:邹力群,卢世松,王烁能,李迎亚,张淑愉基-3-01基于光子晶体的高效率白光薄膜的研究完成单位:江门职业技术学院完成人:李珩,徐朝华,孙宁基-3-02算子广义逆的反序律及其在算子方程迭代求解中的应用完成单位:五邑大学完成人:熊志平,曹文胜,秦莹莹基-3-03过渡金属催化含氮、氧、硫化合物高效合成体系的研究完成单位:五邑大学,江门职业技术学院完成人:李滨,李亦彪,姜少华,孙宁,邵琰基-3-04无限维超空间拓扑下的空间和函数空间的拓扑性质的研究完成单位:五邑大学完成人:杨寒彪,谢祥云,谢利红,白世忠,金迎迎基-3-05常用中草药识用图谱完成单位:江门中医药学校完成人:郑小吉,杨家谋,谭丽荷,彭秀丽,冯慧如老年髋部骨折患者术前肺通气功能测定及血气分析与术后肺部并发症的相关性研究完成单位:江门市五邑中医院完成人:陈述祥,刘彦,廖志鹏,区文欢,杨琼波医-3-02肝纤维化检测在非酒精性脂肪肝诊断中的意义完成单位:江门市人民医院完成人:梁健,钟碧莹,汤茵,肖秀金,苏雪棠,医-3-03胰管支架置入防止ERCP术后胰腺炎的作用探讨完成单位:江门市中心医院完成人:尹合坤,吴海恩,李启祥,区卫林,王玮医-3-04实时三维超声对产后压力性尿失禁妇女前盆腔的动态观察及评估完成单位:江门市五邑中医院完成人:吴静,黄淑卿,赵凯英,何丽平,程丽,医-3-05能量波调理仪(升阳气血调理仪)完成单位:江门市富美康保健仪器科技有限公司完成人:唐平安,周戈琳,胡宪昌,马育豪,何庆荣医-3-06缺血性中风临床特点与中医体质相关性研究完成单位:江门市五邑中医院完成人:余尚贞,黄任锋,朱连雨,金正龙,余涛医-3-07生物电刺激治疗对子宫切除术后盆底功能的疗效观察完成单位:江门市中心医院完成人:王海清,詹雪梅,练晓勤,房昭,阮晓红医-3-08性激素依赖型肺癌女性患者的筛选及其临床意义完成单位:江门市中心医院完成人:卢珠明,伍硕允,王庆涛,黄文海,周伟小青龙汤加减治疗支气管哮喘慢性持续期的临床观察完成单位:江门市五邑中医院完成人:唐兴荣,李影捷,党保玲,岑伟莲,谭金华医-3-10血清25羟基维生素D浓度与糖耐量减低患者中代谢参数关系研究完成单位:江门市人民医院完成人:区苑清,赵凡,林春华,林秀媚,李粮,医-3-11无痛蜂疗法治疗儿童变应性鼻炎的临床研究完成单位:江门市五邑中医院完成人:成永明,钟小文,任小红,王冬香,王淑平医-3-12双极射频子宫内膜去除术治疗功能失调性子宫出血的临床研究完成单位:江门市新会区妇幼保健院完成人:赵雪芳,李惠玲,冼家富,鲁慧红,陆坚医-3-13综合康复护理干预对缺血性脑卒中恢复期患者认知功能的改善作用完成单位:江门市人民医院完成人:唐欣慧,吴妙珠,朱健文,陈俊华,毛昌立医-3-14颈动脉海绵窦瘘的彩色多普勒超声诊断价值完成单位:江门市新会区人民医院完成人:王晓波,陈忠,邓连桂,吴国彪,梁长松医-3-15基于行走模式的功能性电刺激对脑卒中偏瘫患者下肢步态影响的自身对照研究完成单位:江门市人民医院完成人:徐本磊,黄淑平,杨媛乐,区瑞庆,钟勇生医-3-16口服降压药管饲给药的药学监护完成单位:江门市人民医院完成人:甘美婵,梁广斌,甄乐锋,杨杰章,余碧霞。
汕头市人民政府关于2017年度汕头市科学技术奖励的决定文章属性•【制定机关】汕头市人民政府•【公布日期】2018.02.13•【字号】汕府〔2018〕12号•【施行日期】2018.02.13•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】科技奖励正文汕头市人民政府关于2017年度汕头市科学技术奖励的决定汕府〔2018〕12号各区县人民政府,市政府各部门、各直属机构:为贯彻落实创新驱动发展战略,促进科技与经济紧密融合,推动我市产业转型升级和发展动能转换,进一步激励企事业单位和广大科技人员进行科技攻关,根据《汕头市科学技术奖励办法》的规定,汕头市人民政府决定授予“印制电路任意互连特种电子化学品关键技术及产业化”等11项成果为汕头市科学技术奖一等奖;授予“数字化控制九层共挤薄膜吹塑机组”等13项成果为汕头市科学技术奖二等奖;授予“基于物联网和随机图像识别的防伪物流管理平台”等21项成果为汕头市科学技术奖三等奖。
希望广大科技工作者以获奖者为榜样,努力弘扬创新发展理念,全面增强自主创新能力,充分发挥创新引领发展的第一动力作用,为我市打造国家创新型城市和区域科技创新中心作出新的贡献。
具体获奖项目如下:一等奖(11项)1.印制电路任意互连特种电子化学品关键技术及产业化主要完成单位:广东光华科技股份有限公司、电子科技大学、广东东硕科技有限公司主要完成者:肖定军、王翀、谭泽、何为、刘彬云、李明、周国云、朱凯、程骄、李卫明、赖志强、黄司平、肖亮、黄永润、席道林2.OGS电容式触摸屏强化化学材料开发及应用主要完成单位:汕头超声显示器技术有限公司、汕头超声显示器(二厂)有限公司、汕头超声显示器有限公司、汕头大学主要完成者:沈奕、张歆、余荣、林钢、朱世健、崔卫星、孙楹煌、陈绍源、曾素花、纪歆和、冯兆昌、陈少冬、金国腾、吕岳敏、黄勇彬3.小型化高通流氧化锌压敏电阻器主要完成单位:汕头高新区松田实业有限公司主要完成者:林榕、谢冬桔、胡勇、黄瑞南、赵明辉4.基于第二代PCIE的高性能彩色多普勒超声诊断系统开发主要完成单位:汕头市超声仪器研究所有限公司主要完成者:李德来、李斌、周桂荣、蔡泽杭、余炎雄、郭境峰、杨金耀、林武平、王海潮、蔡恒辉5.汕头市大气细颗粒物(PM2.5)来源解析及防控措施应用主要完成单位:汕头市环境保护监测站、广东加南环保生物科技有限公司、广东胜霏尔环境科技有限公司、汕头市机动车排气污染管理中心主要完成者:肖亮洪、郭岩、张宇烽、黄育新、郑志强、陈舒迟、占美君、李娟、黄宜耀、杨素霞、吴鉴原、黄文鑫、陈媛、冯凯、潘国飞6.基于机器视觉的铰链精密检验系统主要完成单位:广东澳利坚建筑五金有限公司、广东工业大学主要完成者:陈大川、王桂棠、许小东、吴黎明、郭建林、邓耀华、唐露新、张巧芬、陈永彬、王贤杰、吴佳毅、付泰、张观锦7.河口区对虾生态混养模式研究与推广主要完成单位:汕头市水产技术推广中心站、汕头市海洋与水产研究所、汕头市大发水产养殖有限公司、汕头市大顺实业有限公司主要完成者:赖向生、李春晓、林闻潘、林壮炳、陈树立、陈楷亮、张楚妃、林东斌、陈创佑、林耿中、李业辉、蔡雁群、陈晓鹏、李顺茂、曾向坤8.开发化学交换饱和传递成像技术实现在体pH和代谢成像主要完成单位:汕头大学医学院第二附属医院、韩山师范学院主要完成者:吴仁华、沈智威、戴卓智、肖刚、肖叶玉、曹震、黄得校、耿宽、延根、杨忠现9.上消化道肿瘤诊断和治疗新方法的转化研究主要完成单位:汕头大学医学院主要完成者:张灏、陈于平、董洪梅、林婉、陈蕾、甘进锋、吴晓、黄东阳、张庆英、李冠武、姚志猛、王耿、陈少斌、杜亮、柯秀容10.二甲双胍对消化系统肿瘤的防治研究主要完成单位:汕头大学医学院第一附属医院主要完成者:荆绪斌、蔡先彬、谭晓君、王钦加、胡曦、吴嘉玲、何银娣、陈斌鸣、胡辉、陈冲、周燕娜、彭健伟、程继东、黄杰雄11.NGAL在脑胶质瘤中高表达及其临床意义的系列研究主要完成单位:汕头市中心医院、汕头大学主要完成者:刘明发、许海雄、金涛、徐可、杜光舟、王少洪、李恩民、许丽艳二等奖(13项)12.数字化控制九层共挤薄膜吹塑机组主要完成单位:广东金明精机股份有限公司主要完成人:李子平、李浩、马佳圳、黄虹、王全、关文强、陈昭楷、叶镇波、孙靖寰、林洁波13.铝合金耐火节能窗主要完成单位:广东金刚玻璃科技股份有限公司、苏州金刚防火钢型材系统有限公司主要完成人:庄大建、肖坚伟、廖克生、吴从真、陈增国、XXX华、颜奕凯、林烁14.包装产业有机废气治理与热能回收技术研究及其装备开发主要完成单位:汕头市远东轻化装备有限公司主要完成人:温佳彬、陈伟龙、李拱鹏、孙兆麟、杜考玲、陈耀渠、肖仕强、何二君、孙建伟15.高产量高精度开包机主要完成单位:汕头三辉无纺机械厂有限公司主要完成人:杨长辉、蔡苗、方霓、郑昌平、杨博16.新型营养健康安全潮式烘焙食品关键共性技术研究及其产业化示范主要完成单位:广东荣诚食品有限公司、江南大学、汕头市天悦食品工业技术研究院有限公司主要完成者:郑镇标、林玉惠、何志勇、郑宗真、陈德兆、吴浩聪、徐德水、林少娟、连晓伟、陈洁17.CTS-409电磁超声测厚仪主要完成单位:广东汕头超声电子股份有限公司主要完成者:孙伟成、周少武、章适鸿、王丽苹、杨青兰18.水包油膏霜广谱高分子乳化剂主要完成单位:汕头市大千高新科技研究中心有限公司主要完成者:张磊、杨利超、纪维玉、黄桂珍、詹幼湘、李惠萍、佘燕19.高产晚籼型杂交稻新组合博优691的选育与应用主要完成单位:汕头市农业科学研究所主要完成者:黄广平、王新、许大熊、许徐标、陈列臣、汤昌兴、张绍龙、廖学群、张建林、张泽佳20.中国兰花新品种选育及高效繁育技术研究与应用主要完成单位:广东远东国兰股份有限公司、广东省农业科学院环境园艺研究所主要完成者:杨凤玺、陈少敏、朱根发、郑睦銛、李杰、李冬梅、王真、黄丹、黄锦盛、蚁跃琼21.间充质干细胞转分化为汗腺细胞和汗腺三维培养模型的构建与鉴定主要完成单位:汕头大学医学院第二附属医院、汕头大学医学院主要完成者:李海红、张明君、陈露、李雪雪、陈丽芸、张冰娜、谢思田、林常敏、唐世杰22.内质网应激在腺苷诱导HepG2细胞凋亡中的作用及机制主要完成单位:汕头大学医学院第二附属医院主要完成者:吴灵飞、李国平、蒲泽锦、冯家琳、项梦琦、刘丽璇、郭益添23.探讨高剂量率无均整器模式在复发鼻咽癌放疗中的应用主要完成单位:汕头大学医学院附属肿瘤医院、汕头大学、汕头大学医学院、汕头大学医学院第二附属医院主要完成者:庄名赞、彭逊、黄利生、陈鑑、林志雄、朱的霞、陆佳扬、邱庆春、吴仁华24.超声斑点追踪技术评价心肌生物力学参数与心功能变化系列研究主要完成单位:汕头市中心医院主要完成者:王良玉、洪少杰、王佳玲、周绮平、林树洪、郑可弟、张帆、于瑞芳、黎永谦、黄尧垚三等奖(21项)25.基于物联网和随机图像识别的防伪物流管理平台主要完成单位:广东正迪科技股份有限公司主要完成者:黄国伟、吴永滨、郑喜欢、林泽杭、李锐鑫、黄敬茂、蒋亮辉26.健康与营养食品智能化烹饪电器关键技术的开发与示范主要完成单位:广东天际电器股份有限公司、江南大学、汕头市天悦食品工业技术研究院有限公司主要完成者:吕全彬、林玉惠、陈洁、熊伟丽、陈德兆、何志勇、曾茂茂27.节材型耐腐蚀多功能安全便捷易拉盖主要完成单位:广东英联包装股份有限公司主要完成者:柯丽婉、郭桂强、邱锡辉、黄志超28.安全传统潮式米制品关键共性技术的研究及其产业化示范主要完成单位:广东八记食品股份有限公司、江南大学、汕头市天悦食品工业技术研究院有限公司主要完成者:丁建伟、林玉惠、苏佩霞、何志勇、许毅、陈洁、林妙玲29.海洋环境下在役桥梁使用性能评价与可靠度分析技术研究主要完成单位:汕头公路工程质量监督站、长沙理工大学、汕头市礐石大桥有限公司主要完成者:许锋、杨伟军、朱英耀、彭艺斌、刘曙光、卢明波、荣垂强30.肉制品掺假动物源性成分快速鉴别技术研究主要完成单位:汕头出入境检验检疫局主要完成者:许如苏、周广彪、段建发、魏霜、陈冠武、苏建晖、李辉31.监控技术在智慧社区系统的应用主要完成单位:广东奎创科技发展有限公司、江南大学、汕头市天悦食品工业技术研究院有限公司主要完成者:蔡育勤、杨英亮、熊伟丽、林玉惠、陈树、孙顺远、郑铭帆32.无拉力热分切底封制袋机主要完成单位:汕头市龙华包装机械有限公司主要完成者:谢楠、杨峥雄、张建胜、蔡镇贤、饶新安33.HPLC-ICP-MS联用技术在水产品砷形态分析及本底调查中的应用研究主要完成单位:汕头出入境检验检疫局主要完成者:陆奕娜、张林田、梁希扬、陈建伟、黄学泓、魏建华、陶伟正34.汽车助燃减排节能器主要完成单位:汕头高新区腾力高分子材料科技有限公司主要完成者:洪浩鹏、沈绮瑜、佘汉杰、洪梓峰、赵壮中35.桩基低应变法第一、第二阶共振频率影响因素研究与应用主要完成单位:汕头公路工程质量监督站、合肥工业大学主要完成者:卢明波、刘东甲、荣垂强、许锋、钟伟杰、杨晓峰、程晓东36.生态健康-环境友好型生猪养殖自动化关键技术装备的研究与应用主要完成单位.广东德兴食品股份有限公司、华南农业大学主要完成者:姚辉德、丘初集、余功本、姚志鹏、林威鹏、姚志翔、蒋再学37.波纹巴非蛤海区增养殖技术研究与应用主要完成单位:汕头市海洋与水产研究所、南澳县水产技术推广站、南澳县正发花蛤养殖专业合作社主要完成者:马庆涛、许晓能、林清、柯文得、吴武、杨文君、陈楷亮38.潮汕蕉柑黄龙病发生与防控技术研究主要完成单位:汕头市果树研究中心主要完成者:郑木川、陈桂平、杨惠文、陈德华、洪立纯、庄宇、庄宋浩39.一种Eclipse系统调强放疗计划优化方法的建立及应用主要完成单位:汕头大学医学院附属肿瘤医院、汕头市中心医院、汕头大学医学院第二附属医院主要完成者:陆佳扬、黄宝添、张基永、谢良喜、李梅、吴丽丽、张武哲40.快速测序技术开发及在几种重要致病菌鉴定和同源性分析中的应用研究主要完成单位:汕头出入境检验检疫局、汕头市中心医院、汕头大学医学院、广东出入境检验检疫局主要完成者:蔡颖、周霓、周广彪、陈霖祥、林昆、魏锐、朱俊贤41.中药大黄对于大鼠小肠α-葡萄糖苷酶活性影响的研究主要完成单位:汕头市中医医院主要完成者:陈超、侯凯健、王叙煌、林创坚、吴帮泰42.品管圈活动在手术室无菌物品持续质量改进中的应用研究主要完成单位:汕头市中心医院主要完成者:郑少燕、黄旭华、陈少芸、许伟涛、陈泽梅、李锦茹、吴丹燕43.股前外穿支游离皮瓣修复深度复杂创面的临床研究主要完成单位:汕头市第二人民医院主要完成者:许研然、黄晓涛、冯佳雄、肖哲、孙泽光、杨永熙44.关节立体针法治疗骨性关节炎临床研究主要完成单位:汕头市金平区人民医院、汕头市金平区中医医院主要完成者:洪笃瑞、郑炼生、刘清红、李永龙、黄明镇45.实时三维超声结合高频超声在尿道检查中的应用价值研究主要完成单位:汕头市第二人民医院主要完成者:张逸仲、林建群、李卓华、王乐浩、侯存月、许哲、王佳玲汕头市人民政府2018年2月13日。
2017年度广东省科学技术奖项目公示项目名称超极限光学成像的光场调控与光传输优化主要完成单位中山大学主要完成人(职称、完成单位、工作单位)1.周建英(职称:教授,工作单位:中山大学,完成单位:中山大学),主要贡献:第1发现点:系统性地提出了开展超极限光学成像的光场调控研究,第2发现点:提出了光场调控用于先进光学成像的研究,第3发现点:提出了调控光场进行光传输优化的研究。
为项目开展提供主要的科研条件,指导研究生开展平台建设和系统研究工作,主导和促进项目的国际交流。
主持两项国家自然科学基金重点项目以及国家重点研究计划子项目。
作为代表性论文1、2、3、4、5、10的通信作者,参与了主要论文的撰写、修改与定稿。
2.谢向生(职称:副教授,工作单位:汕头大学,完成单位:中山大学),主要贡献:第1发现点:具体开展矢量光场调控技术及其超分辨应用的平台搭建和研究工作:设计了紧聚焦光场的三维测量装置;搭建极小空间光场的生产装置;推导出矢量光场的多参量调控共聚焦成像理论并实现超分辨光学成像实验。
第2发现点:为先进光学成像技术设计特殊的空间光调制器件。
为代表性论文1的第一作者,代表性论文4的通信作者,代表性论文3和5的主要作者。
主持国家自然科学基金面上项目,为国家重点研究计划“光场调控及与微结构相互作用研究”骨干成员。
3.刘忆琨(职称:副教授,工作单位:中山大学,完成单位:中山大学),主要贡献:第3发现点:设计并制备了色散控制波导阵列,并开展相应的理论和测试工作,参与设计了准无序光子晶格;第2发现点:参与制备和测试了折射率虚部光子晶体,通过控制光场的相位分布实现了带缺陷的干涉光场。
为第3代表性论文的第一作者,第2、5、7代表性论文的主要作者。
主持国家自然科学基金青年基金项目。
4.李俊韬(职称:副教授,工作单位:中山大学,完成单位:中山大学),主要贡献:第2、3发现点中的贡献中利用电子束直写、全息光刻等方法设计制备了虚部光子晶体,光子晶体波导以及准随机等平板微纳结构,用于光场在空间分布、传播方向和传输速度等方面的调控。
2017年省科学技术进步奖常见问题解答一、推荐等级条件1.推荐等级条件要求的JCR分区是该按照大区?还是小区?答:文献检索机构出具的中科院JCR分区检索报告,如出现大类和小类所在分区不一致的,以小类所在分区为认定分区;如该SCI论文属于交叉学科,出具的检索报告出现两个小类分区,以最接近该成果学科分类(推荐书首页第一个学科分类名称)的小类分区为认定分区。
2.申报技术开发类成果一等奖,近三年主要完成单位经济效益方面,完成单位的经济效益累计是2亿元,其支撑的材料是审计报告,或国家认证机构的测算分析报告,或行业主管部门出具的证明,三个具其一即可,问题是:①出具审计报告是会计事务所,关于会计事务所是咱科技厅指定的会计事务所,还是只要是有资质的事务所就行?②行业主管部门出具的证明,是哪一级部门?如县农业局,市农业局,种子管理站,农业厅等可以吗,这些部门是否还要加盖财务公章?答:申报技术开发/技术发明类成果一等奖,如果项目主要完成单位中有企业,应提交项目专项审计报告。
不指定会计师事务所,只要是合法的、具有资质的会计师事务所出具的审计报告即可。
如果项目主要完成单位中全部是高校/公益性科研院所,不具备生产经营能力,应有省级行业主管部门出具经济效益测算分析报告,或证明材料,且须加盖财务公章。
3.社会公益类项目中的社会效益一栏中,在全省范围内进行推广怎么体现?答:以应用证明作为推广应用的证明材料,且应用证明须出具两份以上,出具的应用证明地域范围应不少于两个省辖市。
4.技术开发类项目一等奖推荐等级条件行业以上标准1项是否包含行业标准?答:技术开发类项目一等奖推荐等级条件行业以上标准须为国家标准,不包括行业标准。
5.推荐等级条件中各类条件是“或”的关系,部分条件能否拼凑?如有1篇SCI论文和2篇核心期刊论文,能否将1篇SCI论文与2篇核心期刊论文,作为满足“3篇核心期刊论”的三等奖推荐等级要求?答:不可以拼凑。
二、推荐书6.成果主要完成人及排序是否必须与科技成果登记、鉴定、验收等人员及排序保持一致?答:成果主要完成人应该是为该成果作出了实质性科技创新贡献的人员,人员顺序应根据完成人贡献大小进行排序,且没有争议。
2018年度广东省科学技术奖公示表(科技进步奖)项目名称燃料电池电堆产业化及商业推广应用主要完成单位单位1 广东国鸿氢能科技有限公司单位2 佛山科学技术学院单位3 佛山(云浮)氢能产业与新材料发展研究院主要完成人(职称、完成单位、工作单位)1.姓名:燕希强,职称:高级工程师,工作单位:佛山科学技术学院完成单位:广东国鸿氢能科技有限公司,主要贡献:项目整体设计,燃料电池电堆技术开发、技术引进、电堆产业化及批量化生产;2.姓名:刘志祥,职称:教授,工作单位:佛山科学技术学院,完成单位:广东国鸿氢能科技有限公司,主要贡献:燃料电池动力系统集成开发;3.姓名:刘怒海,职称:工程师,工作单位、完成单位:广东国鸿氢能科技有限公司、主要贡贡献:燃料电池氢能大巴车示范推广项目简介氢能产业是清洁能源战略的重要组成部分和新能源汽车发展的重要方向,氢能汽车续驶里程长、加氢时间短、适用地域广和零排放、零污染等特点,成为新能源汽车的重要支撑。
在氢燃料电池系统中,电堆是系统的核心发电单元,它的性能和寿命是系统对外稳定输出的决定因素。
由于工艺复杂、技术要求高等特点,目前国内具备电堆批量化生产技术的厂家屈指可数。
广东国鸿氢能通过与国际知名燃料电池生产商加拿大巴拉德动力系统公司合作,引进了9SSL系列燃料电池电堆技术;并设计制造了年产电堆可达2万台的世界上最具规模的商用燃料电池电堆生产线,并已投产运行。
该生产线上生产的9SSL系列燃料电池电堆专门为交通领域设计的液冷式电堆产品,也是目前世界上最为成熟的电堆产品,运行寿命超过12000小。
国鸿氢能生产的国产化9SSL燃料电池电堆,采用模压石墨板双极板,体积比功率为1.5kW/L,电堆寿命超过12000万小时。
技术指标处于国际先进、国内遥遥领先水平。
国鸿公司生产的9SSL燃料电池电堆已规模化应用于燃料电池大巴车和燃料电池物流车上,进行公交示范和城市物流配送。
代表性论文专著目录论文1:包含离心式空压机的大功率 PEMFC 空气系统喘振研究论文2:A Review and Prospect for Temperature Control Strategy of Water-cooled PEMFC专著3:<名称>知识产权名称专利1:<一种燃料电池电堆气密性检测设备>(ZL 2017 2 1921211.4)专利2:<一种燃料电池电堆>(ZL 2018 2 0087862.6)专利3:<一种燃料电池电堆连续化组装装置>(ZL 2018 2 0187717.5)专利4: <燃料电池电堆的装配装置及方法>( 发明受理201810109351.4)专利:5:<燃料电池电堆的固定装置和燃料电池电堆>(发明受理2018100622065)软件著作权6:<燃料电池发电系统运行控制系统软件v1.0>(软件登记号2017SR177789)软件著作权7:<燃料电池混合动力车辆能量管理系统运行控制软件v1.0>(软件登记号2017SR177786)推广应用情况1、2016年9月,佛山、云浮开通两台搭载国鸿公司生产的燃料电池电堆的氢能公交示范线,示范线有28辆燃料电池公交车进行载人示范运行,是目前国内最大规模商业化示范运行的燃料电池大巴示范线。
2017年度广东省科学技术奖项目公示项目名称亚热带地区可持续城市设计关键技术Key Technology of Sustainable Urban Design in Subtropical Region主要完成单位华南理工大学广州市国土资源和规划委员会武汉大学主要完成人(职称、完成单位、工作单位)1.孙一民(教授、华南理工大学、华南理工大学、在本项目中担任项目主持、技术路线设定的工作。
)2.林隽(教授级高工、广州市国土资源和规划委员会、广州市国土资源和规划委员会、在本项目中担任可持续性城市设计技术指导下的应用研究工作。
)3.周剑云(教授、华南理工大学、华南理工大学、在本项目中担任可持续性城市设计技术指导下的应用研究工作。
)4.张明(教授、武汉大学、武汉大学、在本项目中担任可持续性城市设计技术指导下的应用研究工作。
)5.肖毅强(教授、华南理工大学、华南理工大学、在本项目中担任可持续性城市设计技术指导下的应用研究工作。
)6.张春阳(教授、华南理工大学、华南理工大学、在本项目中担任可持续性城市设计技术指导下的应用研究工作。
)7.夏晟(工程师、华南理工大学、华南理工大学、在本项目中担任可持续性城市设计技术指导下的应用研究工作。
)8.王静(教授、华南理工大学、华南理工大学、在本项目中担任可持续性城市设计技术指导下的应用研究工作。
)9.王成芳(副教授、华南理工大学、华南理工大学、在本项目中担任可持续性城市设计技术指导下的应用研究工作。
)10.苏平(副教授、华南理工大学、华南理工大学、在本项目中担任可持续性城市设计技术指导下的应用研究工作。
)11.黄烨勍(工程师、华南理工大学、华南理工大学、在本项目中担任可持续性城市设计技术指导下的应用研究工作。
)12.邬尚霖(讲师、佛山科学技术学院、华南理工大学、在本项目中担任可持续性城市设计技术指导下的应用研究工作。
)13.徐涛(讲师、武汉理工大学、武汉大学、在本项目中担任可持续性城市设计技术指导下的应用研究工作。
2017年度广东省科学技术奖项目公示项目名称水产加工副产物蛋白资源高值化利用关键技术研究与应用主要完成单位汕尾市五丰海洋生物科技有限公司广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所华南理工大学广州城市职业学院汕尾市五丰水产食品有限公司汕尾市现代畜牧产业研究院主要完成人(职称、完成单位、工作单位)1.张业辉(副研究员、广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所、项目的整体构思并主持项目的实施与推广)2.尹寿伟(副教授、华南理工大学、纳米抗菌性蛋白膜的制备、性质分析及机理研究)3.黄君铭(经济师、汕尾市五丰海洋生物科技有限公司、胶原蛋白短肽的产业化开发和应用)4.黄利华(副教授、广州城市职业学院、蛋白、短肽的品质控制和安全性评价研究)5. 彭述辉(教授、广州城市职业学院、蛋白的品质控制、安全性评价及推广应用)6.张友胜(研究员、广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所、鱼蛋白短肽类临床营养品的产业化开发和鱼肉新鲜研究)7.刘凯(研究实习员、汕尾市现代畜牧产业研究院、水产加工高脂肪副产物的品质控制及应用)8.汪婧瑜(研究实习员、广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所、海洋胶原蛋白螯合肽的制备及性质研究)9.程镜蓉(助理研究员、广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所、广式传统食品制作技术的升级与改造)10.王思远(助理研究员、广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所、高静压对蛋白的品质影响及分析)11.钟伟锐(技术员、汕尾市五丰水产食品有限公司、胶原蛋白短肽的产业化开发和应用)12.张丽(技术员、汕尾市五丰海洋生物科技有限公司、胶原蛋白短肽的品质控制与安全性研究)13.刘学铭(研究员、广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所、小分子肽作为保鲜剂的研究和应用)14.陈智毅(研究员、广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所、广式传统食品制作技术的升级与产品研发)项目简介科技的进步使得人们将目光集中到过去难以开发和有效利用的资源上,而在食品加工行业中,如何高效和规模化高值利用农副产物,一直是研究和产业领域关注的热点。