Jump to content

Кён-Шин Чой

Кён-Шин Чой
Альма-матер Сеульский национальный университет, бакалавр наук (1993 г.), магистратура (1995 г.)
Мичиганский государственный университет, доктор философии. (2000)
Награды Электрохимия , Химия материалов , Неорганическая химия , Нанонаука
Научная карьера
Поля Исследовательская стипендия Альфреда П. Слоана
Учреждения Университет Висконсина-Мэдисона (2012-настоящее время)
Университет Пердью (2002–2012 гг.)
Калифорнийский университет, Санта-Барбара (2000–2002 гг.)
Диссертация Исследования многокомпонентных халькогенидов сурьмы и родственных соединений, полученных методом расплавленных солей   (2000 г.)
Докторантура Меркури Г. Канацидис
Другие научные консультанты Джин-Хо Чой , Гален Д. Стаки , Эрик В. МакФарланд
Веб-сайт Чой .chem .wisc .edu
Кён-Шин Чой
хангыль
Кёншин Чой [1] [2] [3]
Пересмотренная романизация Чхве Кёнсин
МакКьюн-Рейшауэр Чхве Кингсин

Кён-Шин Чой ( корейский : 최경신 ) — профессор химии в Университете Висконсин-Мэдисон . [4] [5] Исследования Чоя сосредоточены на электрохимическом синтезе электродных материалов для использования в электрохимических и фотоэлектрохимических устройствах.

Ранняя жизнь и образование

[ редактировать ]

Чхве учился игре на фортепиано в средней школе Евон, первой средней школе Кореи, посвященной искусству. В старшей школе Чой безумно любил уроки химии и физики, и он решил стать ученым. [6] [7] Чхве училась в колледже Сеульского национального университета в Южной Корее , получив степень бакалавра (специальность в области пищевых продуктов и питания и дополнительная химия) в 1993 году и степень магистра в 1995 году. [6] [7] она работала Вместе с Джин-Хо Чой над кристаллической структурой, фазовыми переходами, вызванными давлением, и магнетизмом материалов из оксидов хрома и ниобия , которые принимают структуру двойного перовскита . [8]

Для учебы в докторантуре Чой приехала в США в 1995 году. [6] [7] Она работала в Университете штата Мичиган в лаборатории Меркури Г. Канацидиса , получив степень доктора философии. получила степень доктора химии в 2000 году. Ее дипломная работа была посвящена синтезу различных твердотельных халькогенидов сурьмы и висмута. [9] [10] [11] используя «метод расплавленной полихалькогенидной соли». [12]

Затем Чой провел постдокторантуру с 2000 по 2002 год в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре вместе с Галеном Д. Стаки и Эриком В. Макфарландом . Ее постдокторские исследования касались электрохимического синтеза наноструктурированных тонких пленок. [13] [14]

Независимая карьера

[ редактировать ]

Чой начала свою независимую карьеру в Университете Пердью в качестве доцента в 2002 году, а позже получила звание доцента. В 2008 году она была приглашенным научным сотрудником Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии. В 2012 году она перешла в Университет Висконсин-Мэдисон в качестве профессора химии. [15]

Чой работает заместителем редактора журнала «Химия материалов» с 2014 года. [16]

Исследовать

[ редактировать ]

Исследовательская группа Чоя изучает электроды и катализаторы для использования в фотоэлектрохимических и электрохимических приложениях. Более ранние работы группы включали кристаллизацию оксида меди различной морфологии, в которой авторы использовали электрохимию для управления процессом кристаллизации и полученной морфологией кристаллов. [17] [18]

Группа Чоя тщательно изучила ванадат висмута , фотоанод для расщепления воды под действием света. Этот материал страдает от легкой объемной электрон-дырочной рекомбинации , но объединив катализатор ванадата висмута с катализаторами выделения кислорода, такими как FeOOH и NiOOH, Чой и его коллеги смогли свести к минимуму этот вредный процесс и достичь более высокой каталитической эффективности. [19] [20] Группа Чоя также изучила стабильность катализатора ванадата висмута. [21] а также влияние состава поверхности на межфазную энергетику фотоэлектрохимического катализа. [22]

В одном из отчетов Чой и его коллеги разработали фотоэлектрохимическую ячейку (ФЭХ) — устройство, которое может расщеплять воду на водород и кислород при воздействии света и электричества. ПЭК являются перспективными устройствами для производства водорода , для использования в водородной экономике . Однако анодная реакция, реакция выделения кислорода (OER), протекает медленно и ограничивает общий процесс. Чтобы обойти эту проблему, Чой и его коллеги объединили реакцию выделения водорода (HER) с окислением 5-гидроксиметилфурфурола (HMF) до 2,5-фурандикарбоновой кислоты (FDCA). [23] Это позволяет им получать FDCA, ценный товарный химикат, используемый в производстве пластмасс, из HMF, который можно получить из целлюлозы . [24]

  1. ^ 정덕영; Иорданидис, Ликургос; 최경신; Канацидис, Меркури Г. (1998). «Сложные халькогениды как термоэлектрические материалы: подход химии твердого тела» . Бюллетень Корейского химического общества . 19 (12): 1283–1293. ISSN   0253-2964 .
  2. ^ «Профессор Чой Кён Син, американский учёный, присутствующий на конференции «Женщины в науке и технологиях» . Ханкёре (на корейском языке). 28 августа 2005 г. Проверено 9 июня 2021 г.
  3. ^ Чон, Сынмин (08 ноября 2005 г.). , которая опередила 700 других кандидатов и выиграла исследовательский проект в « Женщина-лидер » США No Cut News (на корейском языке) . Проверено 9 июня 2021 г.
  4. ^ «кщой | Химический факультет» . www2.chem.wisc.edu . Проверено 9 июня 2021 г.
  5. ^ «Кён-Шин Чой | Висконсинский энергетический институт» . Energy.wisc.edu . Проверено 9 июня 2021 г.
  6. ^ Перейти обратно: а б с «Профессор Чой Кён Син, американский учёный, присутствующий на конференции «Женщины в науке и технологиях» . Ханкёре (на корейском языке). 28 августа 2005 г. Проверено 9 июня 2021 г.
  7. ^ Перейти обратно: а б с Чон, Сынмин (08 ноября 2005 г.). , которая опередила 700 других кандидатов и выиграла исследовательский проект в « Женщина-лидер » США No Cut News (на корейском языке) . Проверено 9 июня 2021 г.
  8. ^ Чой, Джин-Хо; Хон, Сын Тэ; Чхве, Кён-Шин (1 января 1996 г.). «Кристаллическая структура, магнетизм и фазовые превращения в перовскитах A2CrNbO6(A = Ca, Sr, Ba)» . Журнал Химического общества, Faraday Transactions . 92 (6): 1051–1059. дои : 10.1039/FT9969201051 . ISSN   1364-5455 .
  9. ^ Чой, Кён-Шин; Ханко, Джейсон А.; Канацидис, Меркури Г. (1 октября 1999 г.). «Восьмеричная сверхструктура в K2Gd2Sb2Se9 и K2La2Sb2S9, вызванная трехмерным упорядочением неподеленной пары 5s2 ионов Sb3+» . Журнал химии твердого тела . 147 (1): 309–319. Бибкод : 1999JSSCh.147..309C . дои : 10.1006/jssc.1999.8287 . ISSN   0022-4596 .
  10. ^ Чой, Кён-Шин; Канацидис, Меркури Г. (2000). «Сульфосоли с щелочноземельными металлами. Центросимметричное и ацентрическое взаимодействие в Ba3Sb4.66S10 и Ba2.62Pb1.38Sb4S10 на основе соотношения Ba/Pb/Sb. Фазы, связанные с арсеносульфидными минералами группы ратита, и новым полисульфидом Sr6Sb6S17» . Неорганическая химия . 39 (25): 5655–5662. дои : 10.1021/ic000632m . ISSN   0020-1669 . ПМИД   11151365 .
  11. ^ Чой, Кён-Шин; Иорданидис, Ликургос; Хондрудис, Константинос; Канацидис, Меркури Г. (1 августа 1997 г.). «KThSb2Se6 и BaLaBi2Q6 (Q = S, Se) принимают новый тип структуры, стабилизированный дихалькогенидными группами» . Неорганическая химия . 36 (18): 3804–3805. дои : 10.1021/ic970224r . ISSN   0020-1669 .
  12. ^ Канацидис, Меркури Г.; Суторик, Энтони К. (1995), «Применение полихалькогенидных солей для исследовательского синтеза твердотельных многокомпонентных халькогенидов при промежуточных температурах» , Progress in Inorganic Chemistry , John Wiley & Sons, Ltd, стр. 151–265, doi : 10.1002 /9780470166444.ch2 , ISBN  978-0-470-16644-4 , получено 10 июня 2021 г.
  13. ^ Чой, Кён-Шин; Лихтенеггер, Хельга К.; Стаки, Гален Д.; Макфарланд, Эрик В. (1 октября 2002 г.). «Электрохимический синтез наноструктурированных пленок ZnO с использованием самосборки молекул ПАВ на границах раздела твердое тело-жидкость» . Журнал Американского химического общества . 124 (42): 12402–12403. дои : 10.1021/ja0275562 . ISSN   0002-7863 . ПМИД   12381168 .
  14. ^ Цой, К.-С.; Макфарланд, EW; Стаки, GD (2003). «Электрокаталитические свойства тонких мезопористых платиновых пленок, синтезированных с использованием потенциально-контролируемой сборки поверхностно-активных веществ» . Продвинутые материалы . 15 (23): 2018–2021. Бибкод : 2003AdM....15.2018C . дои : 10.1002/adma.200304557 . ISSN   1521-4095 . S2CID   93054654 .
  15. ^ «Профессор Кён-Шин Чой присоединяется к химическому факультету UW осенью 2012 года» . Кафедра химии . 1504 . Проверено 9 июня 2021 г.
  16. ^ «Профессор Кён-Шин Чой назначен заместителем редактора отдела химии материалов» . Кафедра химии . 17 марта 2014 года . Проверено 9 июня 2021 г.
  17. ^ Зигфрид, MJ; Цой, К.-С. (04.10.2004). «Электрохимическая кристаллизация оксида меди с систематическим изменением формы» . Продвинутые материалы . 16 (19): 1743–1746. Бибкод : 2004AdM....16.1743S . дои : 10.1002/adma.200400177 . ISSN   0935-9648 . S2CID   98632540 .
  18. ^ Зигфрид, Мэтью Дж.; Чхве, Кён-Шин (1 августа 2006 г.). «Выяснение влияния добавок на рост и стабильность поверхностей Cu 2 O посредством преобразования формы предварительно выращенных кристаллов» . Журнал Американского химического общества . 128 (32): 10356–10357. дои : 10.1021/ja063574y . ISSN   0002-7863 . ПМИД   16895387 .
  19. ^ Ким, Тэ У; Чхве, Кён Шин (28 февраля 2014 г.). «Нанопористые фотоаноды BiVO 4 с двухслойными катализаторами выделения кислорода для расщепления солнечной воды» . Наука . 343 (6174): 990–994. Бибкод : 2014Sci...343..990K . дои : 10.1126/science.1246913 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   24526312 . S2CID   29079551 .
  20. ^ Сиболд, Джейсон А.; Чхве, Кён-Шин (01 февраля 2012 г.). «Эффективное и стабильное фотоокисление воды фотоанодом ванадата висмута в сочетании с катализатором выделения кислорода оксигидроксида железа» . Журнал Американского химического общества . 134 (4): 2186–2192. дои : 10.1021/ja209001d . ISSN   0002-7863 . ПМИД   22263661 .
  21. ^ Ли, Дон Ки; Чхве, Кён-Шин (2018). «Повышение долгосрочной фотостабильности фотоанодов BiVO4 для солнечного расщепления воды путем настройки состава электролита» . Энергия природы . 3 (1): 53–60. Бибкод : 2018NatEn...3...53L . дои : 10.1038/s41560-017-0057-0 . ISSN   2058-7546 . S2CID   104248531 .
  22. ^ Ли, Донхо; Ван, Венни; Чжоу, Чэньюй; Тонг, Сяо; Лю, Минчжао; Галли, Джулия; Чхве, Кён-Шин (2021). «Влияние состава поверхности на межфазную энергетику и фотоэлектрохимические свойства BiVO4» . Энергия природы . 6 (3): 287–294. Бибкод : 2021NatEn...6..287L . дои : 10.1038/s41560-021-00777-x . ISSN   2058-7546 . ОСТИ   1770734 . S2CID   233921607 .
  23. ^ Ча, Хён Гиль; Чхве, Кён-Шин (2015). «Комбинированное повышение ценности биомассы и производство водорода в фотоэлектрохимической ячейке» . Природная химия . 7 (4): 328–333. Бибкод : 2015НатЧ...7..328С . дои : 10.1038/nchem.2194 . ISSN   1755-4349 . ПМИД   25803471 .
  24. ^ «Исследователи разрабатывают новый подход, который сочетает в себе преобразование биомассы и преобразование солнечной энергии» . news.wisc.edu . Проверено 26 декабря 2021 г.
  25. ^ «Резюме Кён-Шин Чой (NANO KOREA 2021, 7–9 июля, KINTEX, Корея)» (PDF) . 7 июля 2021 г.
  26. ^ «Кён-Шин Чхве получает награду следователя среднего звена факультета Виласа» . Кафедра химии . 08 мая 2019 г. Проверено 14 июня 2021 г.
  27. ^ «Награды и награды | Химический факультет» . www2.chem.wisc.edu . Проверено 14 июня 2021 г.
  28. ^ «Профессор Кён-Син Чой назначен сотрудником Виласа» . Кафедра химии . 08.01.2016 . Проверено 14 июня 2021 г.
  29. ^ Куран, Саймон (13 октября 2015 г.). «Чой из химического факультета выигрывает премию WARF Innovation Award | Колледж литературы и науки Университета Висконсин-Мэдисон» . ls.wisc.edu . Проверено 9 июня 2021 г.
  30. ^ «Кён-Шин Чой» . www.nasonline.org . Проверено 9 июня 2021 г.
  31. ^ «Кён-Шин Чой получает стипендию ExxonMobil» . cen.acs.org . 21 мая 2007 года . Проверено 9 июня 2021 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 89ae8bbfbc72df8a64fc8257848d20b6__1715129220
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/89/b6/89ae8bbfbc72df8a64fc8257848d20b6.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Kyoung-Shin Choi - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)