磨铁读书 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

院士出生地

安立佳院士,1964年11月出生于吉林前郭县,原籍山东东平。

前郭县,全称为前郭尔罗斯蒙古族自治县,旧称“郭尔罗斯前旗”,现为吉林省松原市所辖的一个自治县。

前郭县位于中国吉林省西北部,是吉林省唯一的蒙古族自治县。

前郭尔罗斯历史悠久,最早可追溯到西周、春秋、战国时期的秽貊地。

汉、魏、晋、南北朝中期属夫余国,唐初为高句丽所据。

辽代时,本地为契丹二十部游牧地,属上京道临潢府长春州辖。

清朝顺治五年(公元1648年),固穆被封为“扎萨克辅国公”,郭尔罗斯部二旗沿松花江明确疆界,分为前、后(南、北)旗,此为郭尔罗斯前旗旗制之始。

中华民国建立初期,郭尔罗斯前旗仍属哲里木盟。

1949年划归吉林省辖,1956年正式成立前郭尔罗斯蒙古族自治县。

前郭尔罗斯蒙古族自治县境内有各类古迹遗址100多处,各级非物质文化遗产保护项目100项,其中国家级9项。

总之,前郭尔罗斯蒙古族自治县拥有悠久的历史和丰富的文化遗产。

出生地解码

安立佳院士的出生地吉林前郭县,对他后来成为中国科学院院士产生了一定的影响。

东北地区具有深厚的文化底蕴和教育传统。

前郭尔罗斯蒙古族自治县独特的民族文化,可能激发了他对知识的好奇心与求知欲,这种从小生活在多元文化环境中的经历,可能促进了他视野的开阔和思维的多样性。

东北地区长期以来对教育的重视,可能为安立佳提供了良好的学术氛围。

这样的环境可能鼓励了他追求高层次的学术研究,并在科研道路上不断努力。

作为蒙古族自治县,前郭县丰富的历史文化和自治县的特色,可能培养了他在继承和发扬传统文化的同时,注重创新和实践的精神。

生长在具有独特人文背景的地方,可能使他对家乡有较强的情感连结和责任感,这可能促使他在求学和研究过程中更加刻苦和投入,以期为家乡争光。

在蒙古族自治县长大可能意味着他从小就处在一个多语言环境中,这种环境可能对他的语言能力和跨文化交流能力有所促进,这对后来的国际学术交流和合作有一定的帮助。

蒙古族等少数民族通常具有较强的社区意识和团结协作的文化,这样的文化背景,可能影响了他在工作中的团队合作精神和领导能力。

东北人历史上以吃苦耐劳着称,这种艰苦奋斗的精神,可能也是他成功的重要因素之一。

由此可见,安立佳院士的出生地吉林前郭县的人文环境,包括教育传统、文化多样性、历史背景等,无疑对他的个性、价值观及职业发展产生了一定的影响。

院士求学之路

1982年09月—1986年07月,安立佳在吉林大学化学系高分子化学与物理专业就读本科,并获得学士学位。

1986年07月—1989年07月,安立佳在吉林大学化学系高分子化学与物理专业就读硕士研究生,并获得硕士学位。

1989年07月—1992年11月,安立佳在吉林大学化学系高分子化学与物理专业就读博士研究生,并获得博士学位。

求学之路解码

安立佳院士的求学之路,对他后来成为中国科学院院士的影响是深远和显着的。

安立佳院士在吉林大学化学系高分子化学与物理专业完成了本科、硕士及博士阶段的学习。

这一阶段系统的教育为他打下了扎实的理论基础和实验技能,对他后来的研究方向选择和科研工作奠定了重要的基石。

他在吉林大学的连续学习和研究经历,表明了他对于高分子化学与物理领域的深入探索和不断追求。

这种持续深造的过程有助于他构建起完整的知识体系和研究思路,为科研工作提供了强有力的支撑。

在求学过程中,他接触到的导师和研究团队对安立佳院士的影响不容忽视。

他们的研究方法、科学态度以及学术理念等都可能对他产生启发,促进其科研思维的形成和发展。

通过在高分子化学与物理专业的深入学习,安立佳院士确定了自己职业生涯的主要研究方向。

这个方向的选择与他后来成为该领域内的顶尖科学家密切相关。

在科研学习和实践中,他逐步培养了严谨的科研态度、创新的研究思维、团队合作的精神以及解决复杂问题的能力。

这些科研素养是他后来能够取得突破多年在同一领域的学习和钻研,不仅积累了丰富的专业知识,也增强了他对这一研究领域的信心和兴趣。

这种长期的关注和投入是科研取得重大成就的必要条件。

由此可见,安立佳院士在吉林大学化学系高分子化学与物理专业的连续学习和研究,为他后来的科研之路和最终成为中国科学院院士奠定了坚实的基础,并在多个方面产生了积极的影响。

院士从业之路

1992年11月—1997年12月,安立佳担任中国科学院长春应用化学研究所高分子物理实验室助理研究员。

1995年08月—1997年05月,安立佳获得洪堡基金会奖学金资助,前往德国美因兹大学物理化学研究所。

1997年12月—2000年03月,安立佳担任中国科学院长春应用化学研究所高分子物理联合开放实验室研究员。

1998年09月—1999年08月,安立佳担任香港科技大学化学工程系访问学者。

1998年,安立佳获得国家杰出青年科学基金资助。

2003年以后,安立佳先后担任中国科学院长春应用化学研究所副所长、所长。

2015年12月,安立佳当选为中国科学院院士。

从业之路解码

安立佳院士的从业之路,对他后来成为中国科学院院士的影响是显着且多方面的。

安立佳院士在中国科学院长春应用化学研究所高分子物理实验室担任助理研究员,这一阶段为他提供了宝贵的实践经验和科研基础。

在这一时期,他开始独立进行科学研究,形成了自己的研究兴趣和方向,为未来的科研之路打下坚实的基础。

安立佳院士获得洪堡基金会奖学金资助,前往德国美因兹大学物理化学研究所。

这段经历不仅提升了他的科研能力,而且拓宽了他的国际视野,建立了与国际科学界的联系,这对他后续的科研工作和国际合作具有重要意义。

安立佳院士获得国家杰出青年科学基金资助,这是对他研究成果和潜力的高度认可。

这种资助为他提供了更多的资源和机会,支持他在科研领域取得更大的成就。

安立佳院士先后担任中国科学院长春应用化学研究所高分子物理联合开放实验室研究员、副所长、所长。

这些职位让他不仅在科研上取得进步,而且在科研管理和领导方面积累了丰富的经验,这对于他后来的院士身份是一个重要的加分项。

安立佳院士在香港科技大学化学工程系担任访问学者,这种跨学科的研究和交流机会,有助于他从不同角度和方法进行科研探索,丰富了他的研究视野和方法论。

通过不断的科研实践和学术交流,安立佳院士在专业领域内的影响力逐渐增强,社会认可度也不断提高,这为他最终当选为中国科学院院士创造了有利条件。

由此可见,安立佳院士的从业之路,对他后来成为中国科学院院士产生了积极且深远的影响。

院士科研之路

安立佳院士是我国着名的高分子物理学家,长期从事高分子物理基础理论研究工作。

安立佳院士提出了“缠结高分子流体剪切抑制解缠结”的新概念,揭示了快速启动形变条件下缠结高分子流体构型和缠结演化规律。

他发展了一套brown动力学模拟与分析方法,有效地处理了高分子链与溶剂间的多体相互作用和长程累积效应,建立了高分子特性粘度的普适性理论。

安立佳院士基于第一性原理,引入泄水函数和携水函数,结合Einstein扰动耗散理论和debye转动耗散理论,建立了高分子特性粘度的普适性理论。

他在含刚性嵌段共聚物的微相分离结构方面进行了深入研究,提出了相关的理论模型,并通过实验验证了这些模型的有效性。

安立佳院士对高分子薄膜的稳定性和动力学行为进行了系统研究,揭示了薄膜在不同条件下的行为变化及其机理。

他在高分子复合材料的结构与性能关系方面取得了一系列创新成果,为高分子材料的应用提供了理论基础。

科研之路解码

安立佳院士的科研之路,对他后来成为中国科学院院士具有决定性的影响。

他的科研成就不仅在学术界产生了深远的影响,而且为实际应用提供了重要的理论支持,从而为他赢得了高度的学术地位和广泛的认可。

例如,安立佳院士提出了“缠结高分子流体剪切抑制解缠结”的新概念,并发展了一套分子动力学模拟与分析方法。

这种创新的理论和实验技术不仅揭示了快速启动形变条件下缠结高分子流体构型和缠结演化规律,而且为重新构建缠结高分子流体的非线性流变学理论提供了清晰的分子图像。

他基于第一性原理引入泄水函数和携水函数,并结合Einstein扰动耗散理论和debye转动耗散理论,建立了高分子特性粘度的普适性理论。

这一理论有效地处理了高分子链与溶剂间的多体相互作用和长程累积效应,为高分子溶液的研究提供了新的理论基础。

截至2015年12月,安立佳院士在ScI收录期刊上发表研究论文260余篇,被他人引用2900余次。

这些高质量的研究成果在学术界产生了广泛的影响,提升了他在国内外科学界的知名度。

他在国际学术会议中作大会报告和邀请报告40余次,进一步展示了其研究成果的国际影响力。

安立佳院士先后获得国家科技进步奖二等奖、吉林省科技进步奖一等奖等多项奖励。

这些奖项是对他科研成果的高度认可,增强了他的学术声誉。

他作为首席科学家承担国家重点基础研究发展计划项目(973计划),展示了其在学术研究中的领导地位。

安立佳院士在担任中国科学院长春应用化学研究所所长期间,系统谋划了研究所的战略定位、战略重点和发展目标。

他带领团队研发出一系列具有引领作用的创新成果,如聚乳酸树脂、二氧化碳基塑料等,推动了科技成果向现实生产力的转化。

在他的组织下,建成了多个国家和省部级重点实验室,并发展出聚焦新兴产业的创新基地。

安立佳院士在长期科研实践中,不仅注重自身的研究,还致力于培养下一代科研人员。

他作为博士生导师,指导了大批研究生,为我国高分子科学领域输送了大量优秀人才。

由此可见,安立佳院士的科研之路,对他后来成为中国科学院院士产生了积极且深远的影响。

后记

安立佳院士的出生地、求学之路、从业之路和科研之路,对他的成长和职业发展产生了深远的影响。

前郭县作为吉林前郭尔罗斯蒙古族自治县的一部分,拥有独特的民族文化和历史背景。

这种多元文化的交融可能培养了安立佳院士开放和多元的思维模式。

东北地区重视教育和工业的传统,为安立佳院士提供了良好的学习氛围和资源,这可能激发了他对科学的兴趣和追求。

在吉林大学化学系的学习为他打下了坚实的化学和高分子科学理论基础。

连续的硕士和博士研究生学习,使他在专业领域内深入研究,培养了深厚的专业知识和研究能力。

在德国美因兹大学物理化学研究所的洪堡奖学金资助下的研究经历,拓宽了他的国际视野,建立了国际学术交流网络。

在中国科学院长春应用化学研究所的工作经历,不仅积累了实践经验,还锻炼了他的科研管理能力。

获得国家杰出青年科学基金资助,表明他的科研能力和潜力得到了认可,为他的研究提供了更多的资源和支持。

在香港科技大学化学工程系担任访问学者,进一步丰富了他的国际交流经验,提升了国际合作能力。

在高分子非线性流变学、高分子特性粘度理论、含刚性嵌段共聚物微相分离等方面的显着成果,为他赢得了国内外的广泛认可。

发表大量学术论文、获得多项科研成果奖励、担任多个学术职务,这些都显着提升了他在学术界的地位和影响力。

作为博士生导师,他培养了大量研究生,对高分子科学领域的人才培育做出了贡献。

综合来看,安立佳院士的出生地、求学之路、从业之路和科研之路,共同塑造了他的学术生涯,为他后来成为中国科学院院士提供了必要的知识储备、实践经验、学术网络和研究成果。

这些经历和成就相互促进,最终使他在高分子物理基础理论研究领域取得了卓越的成就,获得了中科院院士这一最高学术荣誉。

温馨提示:下一位院士更精彩!

磨铁读书推荐阅读:美女老板的贴身男秘他背叛我以后又后悔了神级签到之游戏设计大师网游之死到无敌活死人王者聊天室:大陆风云录王者武侠游戏我只练初级武学潘帕斯兽腰混沌天帝诀全文阅读如懿传之调整苟在新手村半年,出来震撼三国网游:治疗与守护从叶罗丽开始:执掌诸世修仙,全能之神是器修一班小师弟不死医圣手我的世界:我是传说中那个创世神控球法师开局觉醒唯一职业,我一人成军!妙手药王现代童话不可名状的日记簿穿书后我要杀疯了狂神刑天鬼吹灯诡仙族昨夜:我的敌人竟然是故人,燕辞归无错字精校版足球:满级天赋,欧洲豪门咽口水想做的从来就不是朋友轮回1984开着外挂打游戏盛眠傅燕城前妻攻略傅先生偏要宠我最新章节在线阅读召唤最强死灵燕辞归林云嫣徐简全文完整版明日方舟:从被内卫捡到开始全宗门都是恋爱脑,唯我是真疯批左婧妍陆浩霆全本免费阅读闪婚后疯批战少每天缠哄我生崽小说全文免费阅读网游之封神重生之小燕子的抉择绝世无双重生阿拉德之我是不灭勇士干嘛啊,让我穿越爽爆!被暗恋大佬娇养了网游:我在游戏里当官差还珠格格之香妃重生王者荣耀之女神来临小巷人家:福气多多谁人曼巴风骨?世界入侵:从元素召唤开始无敌
磨铁读书搜藏榜:英雄联盟之年少飞扬巅峰从挑战皇马开始柯南:不平行恋爱日记谋虎记网游:因为真伤高,我只砍一刀快穿:疯批宿主他装得楚楚可怜英雄无敌:我能转化暗黑罗格什么叫Carry型上单啊联盟之最高荣耀缩小版大佬带资上门一轮玫瑰强势文化手册吕颂梨秦晟小说最新章节免费阅读直男超甜,男主疯狂献上女主剧本全民NPC:门下玩家三千万豪门公敌[足球]温宁厉北琛许逸免费看小说极夜求生:开局获得寻宝罗盘程璐玩的好极限程璐[综英美]总有刁民想害朕惹火农女:狼性夫君太凶猛长生:我能贩卖万物勇者斗魔神全民:国家带我练级,我带他起飞总裁,夫人带着五个小奶娃在你坟头蹦迪魔道:夜猎笔记网游之幸运肝神冰与火之铁王座妖孽兵王篮坛拳击手这个狐仙太不是人了转生萝莉:变身虫族女皇!最强冠军拼图网游之无敌刀修DNF:开局一张紫卡枪神[火影]父辈的秘密[四代中心]全职业天才LOL:你管这叫混子啊海上开局两脚地,别人求生我求神暴击签到,别人求生我却成神[综英美]第一人称非复数我加钱居士,得修仙从美漫世界开始当怪盗小狐狸,你的尾巴露出来了长生,从养鸡杂役开始nba:我狂暴后卫,暴打库里一人之下之举球飞升我在地图上玩穿越瓦罗兰传说少女伏魔录
磨铁读书最新小说:遵守怪谈规则,但没说不让超度诡全服痛哭:那个狗托成神了绿茵转折穿进热血传奇,我有无限续航精灵:小智重生到成都快结束!NBA生存游戏,你能活下去吗?魔道祖师之魏无羡重生刚到漫威,系统奖励钢铁之躯万法归源:从青铜指环到永恒圣尊网游之御兽苍穹疯狂奥术师人在海贼,逛街逛到顶上战争望舒月神快穿:三千世界修罗场厌世的我和穷追猛打的他在一起了笔名张三,我的作品火遍盗笔世界王者:巅峰2100真能打职业啊末世:人坏被人妻满级玩家的第一百次回归火影:开局觉醒无限瞳术从一人开始修行,我要弹反一切四合院:先下手为强赤红之瞳,DNF双体圣女纪行相亲当天,豪门继承人拉我回家四合院开局脚踢贾东旭断亲何雨水TNT:燃烧少年的夏天七零独生女我妈资本家我爸老司机转生萝莉:变身虫族女皇!京圈少爷的工地变形计量子游戏没有爱超神:暗影大帝降临斗罗:宁荣荣重生,开局双生武魂我的青春恋爱物语问题有点大魔炎丫鬟谋权:从宫闱走向盛世若曦重生:带系统击穿甄嬛传后宫崩坏,我才不是魅魔啊!清冷炮灰?小黑屋在向你招手祈愿!寂静前的烟火,我看见了!星轨共生体【无限】啊?我收主神?重生之我在云都偷心三千次崩坏,镜流的王者大师兄海贼:国服路飞不给就送!喂!亲一口,命给你!社畜玄学直播打脸王红楼梦断,水浒情长:穿越之旅LOL:全能AD和他的四个挂件四合院之重走来时路结局大不同网游之重生开天