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第239章 从吉林榆树走出来的中科院院士、着名稀土材料家张洪杰

他能够站在更高的角度去思考问题,了解国际上该领域的研究动态和发展趋势,为他日后的科研工作提供了新的思路和方法。

  这种长期的学习积累不仅使张洪杰在学术上取得了丰硕的成果,更培养了他坚韧不拔、勇于探索的科研品质。

  这种品质在他后来的科研生涯中起到了至关重要的作用,使他能够在面对各种困难和挑战时保持坚定的信念,不断地克服困难,取得新的突破。

  院士从业之路

  1978年,张洪杰分配到中国科学院长春应用化学研究所催化实验室工作,担任研究实习员。

  1985年2月,张洪杰留在中国科学院长春应用化学研究所工作,从事稀土化合物发光性能的研究。

  1993年10月,张洪杰博士毕业之后回到长春应用化学研究所工作,先后担任稀土资源利用国家重点实验室(中国科学院长春应用化学研究所)副主任、主任、副所长、党委书记。

  1997年,张洪杰获得国家杰出青年科学基金资助。

  1998年,张洪杰作为客座教授在日本东京大学工作1个月。

  2000年,张洪杰作为客座教授在法国Clermont-Ferrand大学工作3个月。

  2013年12月,张洪杰当选中国科学院院士。

  2015年11月,张洪杰当选发展中国家科学院院士。

  从业之路解码

  张洪杰院士的从业之路,对其成为院士有着多方面的重要影响。

  张洪杰从分配到中国科学院长春应用化学研究所催化实验室担任研究实习员起,就一直围绕长春应用化学研究所开展工作,始终专注于稀土领域的研究。

  这种长期的坚守使张洪杰能够在该领域不断深入探索,积累了丰富的专业知识和实践经验。

  对稀土化合物发光性能等方面的持续钻研,让他成为该领域的专家,为日后在稀土领域取得重大突破奠定了坚实基础。

  张洪杰先后担任稀土资源利用国家重点实验室副主任、主任、副所长、党委书记等领导职务。

  这些岗位不仅赋予了他更多的责任,也拓宽了他的视野。

  在领导岗位上,张洪杰需要统筹协调科研资源、引领团队发展方向,这锻炼了他的领导能力和战略眼光。

  同时,通过管理实验室和研究所,他能够更好地整合资源,为自己的科研工作创造更有利的条件,也为推动整个稀土领域的发展做出了贡献。

  张洪杰先后在日本东京大学和法国 Clermont-Ferrand 大学担任客座教授的经历,为他提供了与国际顶尖学者交流合作的机会。

  在国际交流中,张洪杰能够了解到世界前沿的科研动态和技术方法,吸收先进的科研理念,将其运用到自己的研究中。

  这种国际视野的拓宽有助于他在科研中不断创新,提升自己的研究水平,使他在国际学术界占据一席之地。

  张洪杰获得国家杰出青年科学基金资助,这是对他科研能力的高度认可。该基金为他的科研工作提供了充足的资金支持,使他能够开展更深入、更广泛的研究。

  同时,张洪杰获得该基金,也提升了他在学术界的声誉和影响力,为他后续的科研发展和院士评选增加了重要的砝码。

  院士科研之路

  张洪杰院士是我国着名的无机化学家,长期从事固体化学、稀土材料的基础与应用研究工作。

  张洪杰院士发展了快速溶胶-凝胶制备新方法,成功解决了稀土杂化发光材料稳定性差的难题,获得了一系列性能优异的稀土杂化发光材料。

  这为稀土发光材料的进一步应用和研究提供了重要的基础,使得这类材料在发光显示、照明等领域具有更广阔的应用前景。

  张洪杰院士系统研究了稀土离子发射强度、能量传递与环境温度之间的关系,解决了稀土发光材料温敏涂层全表面精确测量和快速获得模型表面热流分布的关键科学问题和技术,制备出一系列超高声速飞行器风洞测温的稀土发光材料。

  这对于航空航天等领域中对温度的精确测量和控制具有重要意义。

  张洪杰院士探索了稀土离子对交流LED发光的影响机制,从源头上解决了交流LED频闪的问题,提高了LED照明的质量和稳定性,对于保护人们的视力健康具有重要意义。

  张洪杰院士获得了交流LED稀土荧光粉和器件制备的专利技术,实现了从基础研究到产业化应用的转化。

  该成果被应用到多个领域,如植物补光灯、防近视台灯等,产生了显着的经济效益和社会效益。

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  张洪杰院士带领团队,历经16年终于在国际上首创稀土着色剂合成的新方法和技术。

  该方法避免了传统方法中有毒有害或易燃易爆气体的使用,降低了生产过程中的能耗和设备损耗,提高了产量,降低了成本,为着色剂的生产提供了一种更加安全、环保、高效的途径。

  张洪杰院士系统地研究了稀土镁合金相结构和相图与性能的关系,为稀土镁合金的设计和制备提供了理论基础。

  张洪杰院士发明了下沉阴极电解法,制备了系列稀土镁中间合金,并突破了大尺寸无缝挤压的新工艺,满足了国家的重大需求,推动了稀土镁合金在国防军工及民用领域的应用。

  通过合成生物学和化学组装调控

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