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​杨万泰

责编:系统管理员 |发布时间:2016-07-05 |浏览次数:224

杨万泰 教授



基本信息
姓名: 杨万泰
职称: 教授(长江学者、杰青) 
邮件:
yangwt@mail.buct.edu.cn
教育/工作经历
1978-1982清华大学化工系 高分子化工 学士  
1982-1985北京化工学院高分子系 高分子材料 硕士
1985-1993北京化工大学高分子系 高分子化学教研室 教师
1993-1996瑞典皇家理工学院聚合物工艺系 高分子化工 博士
1996至今 北京化工大学材料学院 教授/博导
1998-2005北京化工大学材料学院聚合物科学系 系主任
2005-2016北京化工大学材料学院 院长
2013至今 生物医用材料北京实验室  主任
 
研究领域
(1)光(UV)催化高分子表面C-H键转化新反应;
(2)聚丙烯功能化/合金制备技术;
(3)可控/活性自由基聚合;
(4)自稳定沉淀聚合。
 
研究成果及获奖情况:
目前已发表SCI论文400余篇,IF大于7的36篇,大于3的160余篇,他引近5千次;申请发明专利76项(已授权36项),美国专利1项,多项成果已进入产业化。先后主持国家级重点项目10余项,获省部级奖2项。2000年获国家杰出青年基金,2001年获长江学者特聘教授,作为负责人的“高性能烯烃基高分子材料的先进制备及功能化”团队于2012年获国家基金委创新群体,并于2015年获滚动支持。现兼任中国化工学会特种化工专业委员会主任、中国染料工业协会色母粒专业委员会主任、中国化学会高分子学科委员会委员、教育部科技委材料学部学部委员以及《Biomacromolecules》、《高分子学报》、《中国化学快报》、《膜科学与技术》等杂志编委。


代表性论文:
(1) Surface chemoselective phototransformation of C-H bonds onorganic polymeric materials and related high-tech applications, Chem. Rev. 2013,113, 5547-5594.
(2) Developments and new applications of UV-induced surface graft Polymerizations, Prog. Polym. Sci. 2009, 34, 156-193.
(3) Positive and negative TiO2 micropatterns on organic polymer substrates, J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 1541-1552.
(4) Facile preparation of a patterned, aminated polymer surface by UV-light-induced surface aminolysis, Adv. Funct. Mater. 2005, 15, 1415-1425.
(5) Flexible, highly transparent, and conductive poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-polypropylene composite films of nanofibrillar morphology. Chem. Mater. 2010, 22(14) 4254-4262.
(6) Positive and negative ZnO micropatterning on functionalized polymer surfaces, Small 4, 2008, 1527-1536.
(7) Radical living graft polymerization on the surface of polymeric materials, Macromolecules 1996, 29, 3308-3310.
(8) Macroscopic supramolecular assembly of rigid building blocks through a flexible spacing coating, Adv. Mater. 2014, 26, 3009-3013.
(9) Metal-organic frameworks with incorporated carbon nanotubes: improving carbondioxide and methane storage capacities by lithium doping, Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 491-494
(10-20) ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8 (26), 16690–16698; 2014, 6(6), 3759-3770; 2013, 5(3), 494-499; 2012, 4(6), 2891-2896; Polym. Chem., 2016, 7, 2728-2739; 2016, 7, 4226-4236; 2015, 6, 6664-6670; 2012, 3, 1982-1986; Chem. Eur. J. 2014, 20(36), 11421-11427; Lab Chip, 2014, 14, 2505-2514.