2019-03-26 20:43:51
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.师资队伍.
  姓名宇山浩   性别:男
  部门:分析化学学部    出生年月:1962-05-18
  籍贯:日本   职称
  邮箱:uyama@chem.eng.osaka-u.ac.jp
研究方向: 高分子物理与化学、高分子聚合方法、高分子纳米加工及生物高分子的应用等方面的研究,以及功能性多孔材料、高性能生物新材料及天然高分子材料的开发研究。
简    介
  宇山浩,英文名:Hiroshi Uyama,教授,博士生导师。1962年5月出生于日本神户。1985年毕业于日本京都大学应用化学专业。1987年取得京都大学硕士学位。随后又在日本东北大学就读博士并于1991年取得博士学位。现为日本大阪大学工学部应用化学系教授,并于2013年被评为陕西省特聘专家,现为西北大学受聘教授。1997被日本化学学会授予“青年科学家奖”,2008年又获得“日本生物技术行业比赛最高奖”。以第一作者或通讯作者在核心及以上期刊发表与本学科相关的学术论文共300余篇,主持在研科研项目共50项,其中国家级5项,在研项目中累计到款科研经费2500万元,其中横向项目到款经费100万元,出版本专业领域内研究生教材或学术著作(译著)198部,科研教学获奖共9项,以第一发明人授权职务发明专利60项。

  工作经历:

  1987.3-1988.4日本花王公司(KAO company)任研究员

  1988.4-1997.5日本东北大学(Tohoku University)任助理教授

  1997.5-2000.2日本京都大学(Kyoto University)任助理教授

  2000.2-2004.4日本京都大学(Kyoto University)任副教授

  2004.4-至今日本阪大学(Osaka University)任教授

  国内外兼职情况:

  2004年任神户大学兼职教授,2005年任名古屋大学兼职教授

  2006年任日本茶水女子大学兼职教授

  2007年任鹿儿岛大学兼职教授

  2008年任富山县立大学兼职教授

  2009年任东京大学及金泽工业大学兼职教授

  2006-2008年任日本高分子协会生态环境材料研究会主席

  2011年至今,任世界卫生组织日本协会主任

  目前研究工作重心:

  在西北大学工作期间,将与西北大学开展积极的学术合作,开展陕西省特有生物可再生资源制备功能高分子材料,超级电容器及燃料电池,碳材料前体等方面的研究,并将积极推进基础研究成果向工业生产方面的转化;

  个人特长:

  本人长期从事新型高分子聚合方法,高分子的纳米加工及生物高分子的应用等方面的研究,具有以下专长:

  1.具有敏锐的科研感知力,能够抓住科学发展的前沿,目前已发表原创性论文260余篇,被引次数超过8600次,影响因子达到80

2.熟练掌握酶聚合方法。由本人率先创建了酶聚合反应方法,被认为是绿色、温和高分子合成方法。通过酶聚合,可实现多种天然及非天然高分子功能材料的制备。这一聚合方法的发展,可减少对石油资源的依赖,对全球可持续性发展有深远的意义

  3.具备大量利用生物可再生资源制备功能高分子的研究经验。研究生物可再生资源的利用,对于解决环境问题有巨大的意义,目前已研发了基于植物油的功能高分子涂料,并利用植物基活性碳制备了超级电容器及燃料电池等储能器件

  4.具有较强的科研合作意识及协调能力。目前已与日本、中国、美国、韩国等多家知名院校、科研单位均建立有良好的科研合作关系,共同展开应对环境问题的多项科学研究

  5.善于将基础研究向产业化推进。目前已申请专利130余项,其中49项已授权。例如,本人与日本水谷涂料有限公司合作,研发了一种以大豆油为原料的屋顶涂料,目前已经实现了产业化,年产约100吨

  代表性研究论文:
[1]Hierarchical Porous Carbons from Poly(methyl methacrylate)/Bacterial Cellulose Composite Monolith for High-Performance Supercapacitor Electrodes.ACS Sustainable Chemistry Engineering,2017,5(10):9390-9401.

[2]Hierarchical porous cellulose/activated carbon composite monolith for efficient adsorption of dyes. Cellulose,2017,24(10):4275-4289.

[3]Nitrogen-doped Biomass/Polymer Composite Porous Carbons for High Performance Supercapacitor. Journal of Power Sources,2017,364:374-382.

[4]Fabrication of N-doped and Shape-Controlled Porous Monolithic Carbons from Polyacrylonitrile for Supercapacitors. RSC Advances,2017,7(68):43172-43180.

[5]A Hierarchically Porous Cellulose Monolith: A Template-Free Fabricated, Morphology-Tunable, and Easily Functionalizable Platform.Carbohydrate Polymers,2016,157:429-437.

[6]Hierarchical Activated Green Carbons from Abundant Biomass Waste for Symmetric Supercapacitors.2017,Bulletin the Chemical Society Japan,90(9):1058-1066.

[7]Maleated trans-1,4-polyisoprene from Eucommia ulmoides Oliver with dynamic network structure and its shape memory property.polymer,55(2014):6488-6493

 [8]Macroscopic cavities within amicroporous 3-D network:Apoly(g-glutamic acid)monolith prepared by combination of particulate templates and aphase separation technique.Polymer,54(2013):6114-6118

 [9]Facile fabrication of poly(methylmethacrylate)monolith via thermally induced phase separation by utilizing unique cosolvency.Polymer,55(2014):3212-3216

 [10]One-pot fabrication of palladium nanoparticles captured in mesoporous polymeric monoliths and their catalytic application in C-C coupling reactions.Journal of Colloid and Interface Science.451(2015):184-188

 [11]Facile fabrication of mesoporous poly(ethylene-co-vinyl alcohol)/chitosan blend monoliths.Carbohydrate Polymers.132(2015):345-350

 [12]Phase separation approach to areactive polycarbonate monolith for“click”modifications.Polymer.66(2015):52-57

 [13]Porous acrylate monolith supported Pd nanoparticles:highly active and reusable catalyst for Suzuki–Miyaura reaction in water.RSC Adv,4(2014):20847–20855

 [14]Mesoporous poly(ethylene-co-vinyl alcohol)monolith captured with silver nanoparticles as aSERS substrate:facile fabrication and ultra-highsensitivity.RSC Adv,5(2015):25777–25780

 [15]Facile fabrication of polycarbonate monolith by non-solvent induced phase separation method.Polymer,53(2012):2847-2853

 [16]Enzyme immobilization on polymethacrylate-based monolith fabricated via thermally induced phase separation.Polymer Degradation and Stability,109(2014):362-366

 [17]Electrochemical sensor based on carbon-supported NiCoO2 nanoparticles for selective detection of as corbic acid.Biosensors and Bioelectronics,55(2014):446-451

 [18]pH-controlled degradation and thermal stability of aporous poly(g-glutamic acid)monolith crosslinked with an oxazoline-functionalized polymer.Polymer Degradation and Stability,99(2014):99-104

  

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