Xie Yi FRSC ( chino simplificado :谢毅; chino tradicional :謝毅; pinyin : Xiè Yì ; nacida el 23 de julio de 1967) es una química china. Es miembro de la Academia China de Ciencias y miembro de la Real Sociedad de Química . Es profesora y directora de tesis doctorales en la Universidad de Ciencia y Tecnología de China .
Xie ganó el premio L'Oréal-UNESCO para mujeres en la ciencia en marzo de 2015.
Primeros años y educación
Xie nació en Fuyang , Anhui, el 23 de julio de 1967; su hogar ancestral se encuentra en Anqing , Anhui. Ingresó a la Universidad de Xiamen en septiembre de 1984, especializándose en química en el Departamento de Química, donde se graduó en julio de 1988. Después de la universidad, fue asignada a una planta química en Hefei como ingeniera asistente. En septiembre de 1992, fue admitida en la Universidad de Ciencia y Tecnología de China , donde estudió química con Qian Yitai , y obtuvo su doctorado en mayo de 1996. De septiembre de 1997 a julio de 1998, realizó trabajo postdoctoral en la Universidad de Stony Brook .
Investigación y carrera
Xie se convirtió en profesora de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China en noviembre de 1998 y directora de tesis doctorales en abril de 1999. En agosto de 2013, fue elegida miembro de la Real Sociedad de Química . El 19 de diciembre de 2013, fue elegida miembro de la Academia China de Ciencias . [ 1 ]
Xie, junto con su laboratorio, lleva a cabo investigaciones de vanguardia en cuatro áreas principales: química del estado sólido , nanotecnología , materiales energéticos y física teórica . En particular, la investigación se centra en el diseño y la síntesis de sólidos funcionales inorgánicos con el fin de modular sus estructuras electrónicas y fonónicas, incluyendo los siguientes temas: [ 2 ]
- Caracterización de los sólidos de baja dimensionalidad y estudio de la relación entre la estructura electrónica especial y sus propiedades intrínsecas.
- Nuevos enfoques para la optimización desacoplada de las propiedades termoeléctricas
- Importantes materiales funcionales inorgánicos que responden a la luz, el magnetismo, la electricidad y el calor, y el control de sus características inteligentes.
- Nanodispositivos flexibles para el almacenamiento y la conversión de energía de alta eficiencia.
- Fotocatalizadores nanoestructurados para el enriquecimiento y la conversión de CO₂
Premios
Artículos seleccionados
Algunas de las publicaciones más citadas de Xie son:
- Xie, J., Zhang, H., Li, S., Wang, R., Sun, X., Zhou, M., … Xie, Y. (2013). Nanocapas ultradelgadas de MoS₂ ricas en defectos con sitios activos adicionales en los bordes para una evolución electrocatalítica mejorada del hidrógeno. Advanced Materials, 25(40), 5807–5813. doi : 10.1002/adma.201302685 . [ 6 ]
- Se sintetizan nanohojas ultrafinas de MoS₂ ricas en defectos a escala de gramos para la evolución electrocatalítica de hidrógeno. La novedosa estructura rica en defectos introduce sitios activos adicionales en los bordes de las nanohojas ultrafinas de MoS₂ , lo que mejora significativamente su rendimiento electrocatalítico. Se logra un bajo sobrepotencial de inicio y una pequeña pendiente de Tafel, junto con una gran densidad de corriente catódica y una excelente durabilidad, para el nuevo electrocatalizador de reacción de evolución de hidrógeno. El estudio empleó varias herramientas de espectroscopia e imagen tales como espectroscopia de fotoelectrones de rayos X , imagen de campo oscuro anular , cristalografía de rayos X , microscopía de emisión de campo , microscopía electrónica de transmisión de alta resolución y espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier .
- Yuan, C., Wu, HB, Xie, Y., & Lou, XW (David). (2014). Óxidos mixtos de metales de transición: diseño, síntesis y aplicaciones relacionadas con la energía. Angewandte Chemie International Edition, 53(6), 1488–1504. doi : 10.1002/anie.201303971 . [ 7 ]
- Una prometedora familia de óxidos de metales de transición mixtos (MTMO) (designados como AxB3‐xO4; A, B=Co, Ni, Zn, Mn, Fe, etc.) con composiciones estequiométricas o incluso no estequiométricas, típicamente en una estructura de espinela, ha atraído recientemente un creciente interés de investigación a nivel mundial. Gracias a sus notables propiedades electroquímicas, estos MTMO desempeñarán un papel importante en las tecnologías de almacenamiento/conversión de energía de bajo costo y respetuosas con el medio ambiente. En esta revisión, resumimos los avances recientes en la investigación sobre el diseño racional y la síntesis eficiente de MTMO con formas, tamaños, composiciones y micro/nanoestructuras controladas, junto con sus aplicaciones como materiales de electrodo para baterías de iones de litio y capacitores electroquímicos , y como electrocatalizadores eficientes para la reacción de reducción de oxígeno en baterías metal-aire y pilas de combustible. También se presentan algunas tendencias y perspectivas futuras para el desarrollo de MTMO avanzados para sistemas de almacenamiento/conversión de energía electroquímica de próxima generación.
- Zhang, X., Xie, X., Wang, H., Zhang, J., Pan, B., & Xie, Y. (2013). Nanocapas ultradelgadas de C₃N₄ en fase grafítica con respuesta fotoquímica mejorada para bioimágenes . Journal of the American Chemical Society, 135(1), 18–21. doi : 10.1021/ja308249k . [ 8 ]
- Las nanohojas bidimensionales han atraído una enorme atención debido a sus prometedoras aplicaciones prácticas y valores teóricos. Estas nanohojas de espesor atómico no solo mejoran las propiedades intrínsecas de sus contrapartes a granel, sino que también generan nuevas propiedades prometedoras. En este trabajo, destacamos por primera vez una vía disponible para preparar nanohojas ultradelgadas de C₃N₄ en fase grafítica ( gC₃N₄) mediante una ruta de exfoliación líquida "verde" a partir de gC₃N₄ a granel en agua. La solución de nanohojas ultradelgadas de gC₃N₄ obtenida es muy estable tanto en ambientes ácidos como alcalinos y muestra fotoluminiscencia ( PL) dependiente del pH . En comparación con el gC₃N₄ a granel , las nanohojas ultradelgadas de gC₃N₄ muestran una mayor fotoabsorción y fotorrespuesta intrínsecas, lo que induce un rendimiento cuántico de PL extremadamente alto , de hasta el 19,6 % . Así, gracias a su fotoluminiscencia (PL) de luz azul inherente, con altos rendimientos cuánticos y gran estabilidad, buena biocompatibilidad y no toxicidad, la nanohoja ultradelgada de gC₃N₄ soluble en agua es una candidata novedosa pero prometedora para aplicaciones de bioimagen. Se realizaron cálculos de primeros principios de la teoría del funcional de la densidad (DFT) para estudiar la estructura electrónica de la nanohoja de gC₃N₄ en masa y en monocapa . Se utilizaron herramientas espectroscópicas como la microscopía electrónica de transmisión y la microscopía de fuerza atómica para obtener información estructural sobre la nanohoja. Además, se empleó la espectroscopia ultravioleta-visible para la caracterización de la fotoluminiscencia.
Véase también
Referencias
- ↑谢毅当选中国科学院院士Universidad de Ciencia y Tecnología de China (en chino). 19 de diciembre de 2013. Archivado del original el 22 de julio de 2019. Consultado el 22 de julio de 2019 .
- ↑谢毅教授主页(en chino). Archivado del original el 23/01/2021 . Consultado el 09/05/2019 .
- ↑ "Premios y galardones" . Academia Mundial de Ciencias. 26 de octubre de 2014. Consultado el 22 de julio de 2019 .
- ↑中国最年轻女院士获世界杰出女科学家成就奖. Tencent (en chino). 2015-03-20 . Consultado el 22-07-2019 .
- ↑ "Los 100 científicos asiáticos" . Asian Scientist . Consultado el 13 de marzo de 2025 .
- ↑ Xie, J., Zhang, H., Li, S., Wang, R., Sun, X., Zhou, M., … Xie, Y. (2013). Nanocapas ultradelgadas de MoS2 ricas en defectos con sitios activos adicionales en los bordes para una evolución electrocatalítica mejorada del hidrógeno. Advanced Materials, 25(40), 5807–5813. doi : 10.1002/adma.201302685 .
- ↑ Yuan, C., Wu, HB, Xie, Y., & Lou, XW (David). (2014). Óxidos de metales de transición mixtos: diseño, síntesis y aplicaciones relacionadas con la energía. Angewandte Chemie International Edition, 53(6), 1488–1504. doi : 10.1002/anie.201303971 .
- ↑ Zhang, X., Xie, X., Wang, H., Zhang, J., Pan, B., & Xie, Y. (2013). Nanocapas ultradelgadas de C3N4 en fase grafítica con respuesta fotoquímica mejorada para bioimágenes . Journal of the American Chemical Society, 135(1), 18–21. doi : 10.1021/ja308249k .
- Nacimientos de 1967
- Personas vivas
- Científicas chinas del siglo XXI
- Químicos de Anhui
- químicas chinas
- químicos chinos
- Miembros de la Real Sociedad de Química
- Galardonadas con los Premios L'Oréal-UNESCO a las Mujeres en la Ciencia
- Miembros de la Academia China de Ciencias
- Gente de Fuyang
- ex alumnos de la Universidad de Stony Brook
- Laureados de TWAS
- Antiguos alumnos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China
- Personal académico de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China
- ex alumnos de la Universidad de Xiamen