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行业痛点
1.传统工艺复杂,成本高昂,无法大规模制备。
2.原子分散可控性差。
3.高温易损伤器械结构。
解决方案
1. 通过机器学习与密度泛函理论(DFT)计算相结合,精准锁定了具有潜在催化活性的单原子单元。
2. 引入离子注入技术,在临床级镍钛合金基底上实现了单原子催化剂的高效、均匀负载,实现了规模化制备。
张晓东,天津大学教授,博导,国家青年科学基金(A类)(原国家杰出青年基金)获得者,国家重点研发计划首席科学家,国家级青年人才项目获得者(四青),天津市‘杰青’,天津大学医学工程与转化医学研究院副院长;入选科睿唯安(Clarivate)“全球高被引科学家”和爱思唯尔(Elsevier)高被引学者(2020-)。获得天津大学物理系硕士、博士学位,2013-2015年赴斯坦福大学戴宏杰院士课题组进行博士后研究。长期从事纳米生物医学,生物材料和光学成像研究,率先提出‘团簇酶’(Clusterzyme)的概念,实现原子水平活性可编程和神经创伤的高效干预;构建红外二区光片成像系统,实现临床病理监测与检测;设计新一代神经植入电级,实现基础到临床转化。以通讯作者发表论文100多篇,包括Nature Sustainability 1篇, Nature Communications 4篇,Science Advances 2篇,Advanced Materials 6篇,Matter 1篇,总引用次数超过16000多次。
可广泛应用于心血管支架、骨修复材料等植入式医疗设备合作方式:专利许可、转让、作价入股等。
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