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- W4247384328 abstract "Angewandte ChemieVolume 132, Issue 19 p. 7362-7362 Autoren-ProfilFree Access Guihua Yu First published: 07 February 2020 https://doi.org/10.1002/ange.202001496AboutSectionsPDF ToolsRequest permissionAdd to favorites ShareShare Give accessShare full text accessShare full-text accessPlease review our Terms and Conditions of Use and check box below to share full-text version of article.I have read and accept the Wiley Online Library Terms and Conditions of UseShareable LinkUse the link below to share a full-text version of this article with your friends and colleagues. Learn more.Copy URL Share a linkShare onFacebookTwitterLinkedInRedditWechat Graphical Abstract Meine größte Leistung bisher war, ein Professor zu werden, der Tausende Studenten der Naturwissenschaften ausbildet … Meine größte Motivation ist, unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse in Technologien zu übertragen …“ Dies und mehr von und über Guihua Yu finden Sie in seinem Autoren-Profil. Guihua Yu Der auf dieser Seite vorgestellte Autor veröffentlichte kürzlich seinen 10. Beitrag seit 2010 in der Angewandten Chemie: “Ultrafast Intercalation Enabled by Strong Solvent–Host Interactions: Understanding Solvent Effect at the Atomic Level”: Y. Zhu, Y. Ji, Z. Ju, K. Yu, P. J. Ferreira, Y. Liu, G. Yu, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 17205; Angew. Chem. 2019, 131, 17365. Die Forschung von G. Yu war auch auf dem Titelbild der Angewandten Chemie vertreten: “A 3D Nanostructured Hydrogel Framework-Derived High-Performance Composite Polymer Li-Ion Electrolyte”: J. Bae, Y. Li, J. Zhang, X. Zhou, F. Zhao, Y. Shi, J. Goodenough, G. Yu, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 2096; Angew. Chem. 2018, 130, 2118. Geburtstag: 2. Februar 1981 Stellung: Associate Professor of Materials Science and Engineering and Mechanical Engineering, The University of Texas at Austin (USA) E-mail: ghyu@austin.utexas.edu Homepage: https://yugroup.me.utexas.edu/ ORCID: 0000-0002-3253-0749 Werdegang: 2003 BS, University of Science and Technology of China (USTC) 2009 Promotion unter Anleitung von Charles Lieber, Harvard University (USA) 2012 Postdoktorat bei Zhenan Bao, Stanford University (USA) Preise: 2020 Polymer International—IUPAC Award for Creativity in Applied Polymer Science; 2019 IUPAC Periodic Table of Young Chemists; 2018 U.S. DOE Early Career Award; 2017 Royal Society of Chemistry Fellow, Camille Dreyfus Teacher-Scholar Award; 2016 Alfred P. Sloan Research Fellowship; 2014 MIT Technology Review “35 Top Innovators Under 35” Award Forschung: Nanowissenschaft und -technologie, molekulare Selbstorganisation, elektrochemische Energiespeicherung und -umwandlung, Wasseraufbereitung, Umwelt und Nachhaltigkeit Hobbys: Sport, Wandern, Reisen Meine größte Leistung bisher war, ein Professor zu werden, der Tausende Studenten der Naturwissenschaften ausbildet, sodass sie ihre Träume zum Wohl der Gesellschaft verwirklichen können. Meine größte Motivation ist, unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse in Technologien zu übertragen. Was mich garantiert zum Lachen bringt, sind albern tanzende Kinder. Ich feiere einen Erfolg, indem ich die Freude mit meiner Frau und unseren drei Kindern teile. Mein Lieblingsort auf der Welt ist Waikiki Beach (Oahu, Hawaii) als Familienurlaubsziel. Meine drei Lieblingsfilme sind Schindlers Liste, Das Leben ist schön und Forrest Gump. Mein Lieblingslied ist Imagine von John Lennon. Mein Lieblingszitat ist “Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.” (Thomas Edison) Das Wichtigste, das ich von meinen Eltern gelernt habe, ist immer hart zu arbeiten und nie aufzugeben. Das größte Problem, vor dem Wissenschaftler stehen, sind Lösungen für globale Herausforderungen wie Klimawandel, nachhaltige Energie und Wasserversorgung. Meine nicht-ganz-so-geheime Leidenschaft ist die Braukunst. Meine 5 Top-Paper: 1“Sustainable Electrical Energy Storage through the Ferrocene/Ferrocenium Redox Reaction in Aprotic Electrolyte”: Y. Zhao, Y. Ding, J. Song, G. Li, G. Dong, J. B. Goodenough, G. Yu, Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 11036; Angew. Chem. 2014, 126, 11216. Ein Ferrocen-basiertes Molekül mit vielversprechender Redoxkinetik für nichtwässrige Redoxflussbatterien. 2“An Amorphous Noble-Metal-Free Electrocatalyst that Enables Nitrogen Fixation under Ambient Conditions”: C. Lv, C. Yan, G. Chen, Y. Ding, J. Sun, G. Yu, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 6073; Angew. Chem. 2018, 130, 6181. Ein amorphes BVO/CeO2-Hybrid mit Defektzentren als effizienter Elektrokatalysator der Stickstoffreduktion. 3“Defect Engineering Metal-Free Polymeric Carbon Nitride Electrocatalyst for Effective Nitrogen Fixation under Ambient Conditions”: C. Lv, Y. Qian, C. Yan, Y. Ding, Y. Liu, G. Chen, G. Yu, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 10246; Angew. Chem. 2018, 130, 10403. Ein metallfreier Elektrokatalysator auf Kohlenstoffnitrid-Basis mit Stickstoff-Fehlstellen für die Stickstoffreduktion. 4“Holey Two-Dimensional Transition Metal Oxide Nanosheets for Efficient Energy Storage”: L. Peng, P. Xiong, L. Ma, Y. Yuan, Y. Zhu, D. Chen, X. Luo, J. Lu, K. Amine, G. Yu, Nature Commun. 2017, 8, 15139. Ein Syntheseansatz für neuartige zweidimensionale übergangsmetallbasierte Nanomaterialien. 5“Highly Efficient Solar Vapour Generation via Hierarchically Nanostructured Gels”: F. Zhao, X. Zhou, Y. Shi, X. Qian, M. Alexander, X. Zhao, S. Mendez, R. Yang, L. Qu, G. Yu, Nature Nanotechnol. 2018, 13, 489. Hydrogele könnten die Energie für die Wasserverdampfung verringern, die solare Dampfentwicklung verbessern und eine effektive Wasseraufbereitung ermöglichen. Volume132, Issue19May 4, 2020Pages 7362-7362 This is the German version of Angewandte Chemie. Note for articles published since 1962: Do not cite this version alone. Take me to the International Edition version with citable page numbers, DOI, and citation export. We apologize for the inconvenience. ReferencesRelatedInformation" @default.
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