教授
王君
  • 所属院校:
    辽宁大学
  • 所属院系:
    --
  • 研究领域:
    配位化学方向:稀土-氨基多羧酸配合物的合成,结构及性质。功能无机材料:太阳能光催化材料的制备与性能。光催化化学:光催化反应机理及提高光催化反应效率的途径。声催化化学:生物分子的声催化损伤和有机污染物的声催化降降等。
  • 职称:
    教授
  • 导师类型:
    博导
  • 招生专业:
    无机化学
个人简介

个人简述:

国际“超声化学”有价值审稿专家,
“无机化学学报”和“应用化学”特聘审稿专家,
国际“METAL-BASED DRUGS”刊物特聘编委,
“当代化工”编委和“中华医学研究杂志”常务编委,
河北省理工大学外聘评审专家,
沈阳药科大学兼职教授。


科研工作:

一.超声波激活纳米半导体材料对细胞和生物分子损伤
(1)创新成果:研究成果发表在Ultrasound In Med. And Biol.上。
(2)创新点及其科学意义:首次采用TiO2催化超声损伤的方法研究了对DNA和相关蛋白质的损伤。探索一条既简单又低成本的治疗肿瘤的道路。
(3)经济社会效益:将使治疗肿瘤的成本大幅度下降,且可以提高TiO2的附加值。
二.稀土上转光剂掺杂纳米半导体材料的合成及太阳能利用
(1)创新成果:研究成果发表在 Applied Catalysis A上。
(2)创新点及其科学意义:首次采用具有(把可见光转变成紫外光的)上转换光功能的稀土转光剂掺杂到TiO2催化剂,使采用太阳光大规模处理污水成为可能。
(3)经济社会效益:大规模减少能源的消耗,利用太阳能就可以处理各种废水。
三.纳米半导体材料催化超声波降解有机污染物
(1)创新成果:研究成果发表在Water Research和Ultrasonics Sonochem.上。
(2)创新点及其科学意义:首次提出并采用TiO2催化超声波降解的方法处理有机污染物。对不透明或透明度很低的污水,采用此方法是切实可行和行之有效的方法。
(3)经济社会效益:应用此技术需要特殊的超声设备和催化剂,带动相关产业发展。

去登录