精 英 学 子 经 典 案 例
案 例 A
  Mr. Joe 剑桥大学申请 
       工作经验丰富型
 Part Ⅰ:寻梦两代人
 Part Ⅱ:Offer of Admission
 Part Ⅲ:申请人背景资料
 Part Ⅳ:P.S.全文
 Part Ⅴ:推荐信全文
 Part Ⅵ:申请奖学金
 Part Ⅶ:Mr.Joe自述
案 例 B

Mr.Hu Yiangping 美国多所大学全奖
         重大科研成果型

 Part Ⅰ:Mr. Hu Yiangping自述
 Part Ⅱ:申请人背景资料(一)
 Part Ⅲ:申请人背景资料(二)
 Part Ⅳ:申请人背景资料(三)
 Part Ⅴ:申请人背景资料(四)
 Part Ⅵ:Personal Statement
 Part Ⅶ:Study Plan Recommen-
     dation Letters
 Part ⅦI:Recommendation Letters
案 例 C

武汉工业大学本科生 OhioUniversity
          "一穷二白"型

 Part Ⅰ:嘉文博译问卷反馈
 Part Ⅱ:申请人背景材料
 Part Ⅲ:Personal Statement
 Part Ⅳ:Recommendation Letters
 Part Ⅴ:Resume
案 例 D
北京大学物理本科 “12投5中4胜”
         名校背景型
 Part Ⅰ:嘉文博译问卷反馈
 Part Ⅱ:申请人背景材料
 Part Ⅲ:申请人补充材料
 Part Ⅳ:Personal Statement
 Part Ⅴ:推荐信全文
清华才子才女秀
A.建筑系研究生梁美的案例 (哈佛、
Berkeley 全奖,弗吉尼亚理工三年全奖)
 Part Ⅰ:写作过程和申请结果
 Part Ⅱ:个人背景资料
 Part Ⅲ:客户P.S.原稿
 Part Ⅳ:嘉文博译P.S.稿
 Part Ⅴ:嘉文博译推荐信稿
 B.经济管理学院会计专业本生科案例
 Part Ⅰ: 嘉文博译P.S.完稿
 C.经济管理学院金融学专业本科案例
 Part Ⅰ: 嘉文博译P.S.完稿
 D.计算机系计算机应用技术专业研究
  生案例
 Part Ⅰ: 嘉文博译P.S.完稿
   
 
  Part V

申请人背景资料(三)

  [7] Chu Wei,Hu Jianping,Qiu Fali,Yan Dayu.The Preparation Method of a Solidacid Catalyst with High Selectivity and Activity for Esterification, Chinese Invention Patent, Application Date:05/2000,Application Number:00 1 12921.X, Approval Dates(Expected):2002.(中国发明专利)

  论文[3]-[6]研究研一系列硫酸根促进的一元、二元、三元金属氧化物固体酸,用于催化液相乙酸/丁醇酯化反应,最后优选出一种Fe:Zr:Si原子比为9.8:39.2:1的SO42-/Fe2O3-ZrO2 -SiO2 新型固体酸,这种催化剂具有催化活性高、催化反应温度低、产物无色、不污染环境、不腐蚀设备、稳定性好、制备方法简便、便于工业化等优点;这种新型固体酸催化液相相乙酸/丁醇酯化反应,乙酸丁酯收率和选择性可以分别达到93.26%和96.00%,催化剂寿命性能令人满意,本人还对该新型固体酸活性结构、失活机理进行了研究。

  [6]是针对这种新型固体酸所申请的中国发明专利;
Fine Chemicals,Chinese Journal of Synthetic Chemistry,Chemical Research and Application等杂志是国内固体酸研究领域的权威杂志。


  [8] Hu Jianping,Chu Wei,Xu Zhongqiang,etc..The Selective Oxidization of Styrene Catalyzed by Solidacid SO42-/ZrO2-TiO2-SiO2,Chinese Journal of Synthetic Chemistry,2000,8(4),PP:326-330. (全国中文核心期刊,美国CA收录期刊)

  论文[8]研究了:合成了一种SO42-/ZrO2-TiO2-SiO2 固体酸,催化苯乙烯的选择氧化反应,具有较高的催化活性和选择性,而且催化剂成本低、制备简单、不腐蚀设备;该反应传统催化剂是分子筛,分子筛价格昂贵、生产分子筛的时候使用大量有毒的试剂、而且分子筛的催化活性也不很令人满意;采用本人研制的新型固体酸催化苯乙烯的选择氧化反应,转化率和环氧苯乙烷(苯乙醛)选择性可以分别达到10.73%和20.73% 。Chinese Journal of Synthetic Chemistry是该领域研究的权威杂志。

  [9] Hu Jianping,Chu Wei,Hu Quanfang. Study on the Oxidization of Styrene Catalyzed by HZSM-5 Zeolite,the 7th National Catalysis Conference of Youth,Chengdu,1999,PP:232-233. (全国会议论文)
论文[9]研究了用修饰(modify)过的HZSM-5 zeolite来催化the Oxidization of Styrene,取得了较好的催化结果,而且催化剂比常用的zeolite modified by Ti制备简便、成本更低、对环境的污染较小。


  [10] Hu Quanfang,Chu Wei,Hu Jianping. Study on the Synergism between Zeolite and Pure Sulfuric Acid in Catalyzing Esterification,the 7th National Catalysis Conference of Youth,Chengdu,1999,PP:140-141. (全国会议论文)

  [11] Hu Quanfang, Chu Wei, Hu Jianping, Chen Qingling et al. Synergism between Molecular-sieves and Pure Sulfuric-acid in the Catalytic Esterification, Proceedings of the 2th International Workshop on Green Chemistry, (Chengdu)Sichuan, 1999(5). P160. (国际会议论文)
论文[10]-[11]研究的是:由于现在化学工业中,酯的生产还基本上使用浓硫酸、分子筛做催化剂,要想完全取代浓硫酸和分子筛作为酸催化剂的作用还有待时日;因此本人研究氢型分子筛(HZSM-5)和浓硫酸协同催化液相乙酸/丁醇酯化反应和液相乙酸/乙醇酯化反应,反应性能优于单独使用浓硫酸或分子筛作催化剂,我们发现可能是由于HZSM-5和浓硫酸之间存在着一种协同效应,从而高效、高选择性的催化了酯化反应,从而减小了浓硫酸的用量;为减小环境污染、促进绿色化学发展,提出了一条新的路线。the 7th National Catalysis Conference of Youth,Chengdu是中国催化研究学术界的权威学术会议、学术交流盛会,参加者均为中国催化领域的青年科学家。

  [12 ] Chen Dongliang,Hu Jianping,etc..Study on the Synergism between H+ and Solidacid in the Synthesis of Methyl Glycollate,the 9th National Catalysis Conference,Beijing,1998,PP:1046-1047.(全国会议论文)
论文[12]研究用一元、二元硫酸根促进的金属氧化物固体酸和浓硫酸协同催化合成乙醇酸甲酯的偶联反应,反应性能优于单独使用浓硫酸作为催化剂,我们发现可能是由于硫酸根促进的金属氧化物固体酸和浓硫酸之间存在着一种协同效应,从而高效、高选择性的催化了偶联反应,从而减小了浓硫酸的用量;为减小环境污染、促进绿色化学发展,提出了一条新的路线。

  the 9th National Catalysis Conference,Beijing是中国催化研究领域权威学术会议、学术交流盛会,参加者均为中国催化领域的科学家。


  H-3:硕士毕业后科研工作发表的研究成果:生物分析化学、纳米分析化学
[1] Hu Jianping,Li Jun,Wu Chunhua,Yuan Zhuobin.The Applications of Modern Instrumental Analysis in the Identification of the Traditional Chinese Herbs,Chinese Journal of Analysis Laboratory,2001,Vol.20,Suppl.PP:7-8. (全国中文核心期刊,美国CA收录期刊, 全国会议论文)
论文[1]研究了用Modern Instrumental Analysis来鉴别the Traditional Chinese Herbs,

  [2] Yuan Zhuobin,Wang Liang,,Yao Xin,Hu Jianping.Recent Progress on the Organic Analysis-Recent Progress on the analysis of the Single Atom,Single Molecule and Single Cell, Chinese Journal of Analysis Laboratory,2001,Vol.20,Suppl.PP;13-14. (全国中文核心期刊,美国CA收录期刊, 全国会议论文)
论文[2]研究了AFM,STM,SECM等在on the analysis of the Single Atom,Single Molecule and Single Cell中的应用,

  [3] Li Jun,Hu Jianping,Wu Chunhua,Yuan Zhuobin,F.R.Bahr.The Current and Prospective Status of the Research of the Determination of Hg in Bio-samples, Chinese Journal of Analysis Laboratory,2001,Vol.20,Suppl.PP;17-18. (全国中文核心期刊,美国CA收录期刊, 全国会议论文)
论文[3]研究了测定bio-samples中的Hg的新方法。

  [4] Wu Chunhua,Hu Jianping,Lijun,Yuan Zhuobin.Microwave Sample Dissolution-HGAFS Determination of Microamounts of arsenic in Biological Organ, Chinese Journal of Analysis Laboratory,2001,Vol.20,Suppl.PP:298-299. (全国中文核心期刊,美国CA收录期刊, 全国会议论文)
  论文[4]研究了用Microwave Sample Dissolution-HGAFS测定biological Organ中的的microamounts of arsenic新方法,

  [5] Hu Jianping,Li Jun,Wu Chunhua,Yuan Zhuobin.The Determination of Normal Trace Elements in Foodstuff, Chinese Journal of Analysis Laboratory,2001,Vol.20,Suppl.PP:383-384. (全国中文核心期刊,美国CA收录期刊, 全国会议论文)
  论文[5]研究了The Determination of Normal Trace Elements in Foodstuff中的多种新方法,

  [6] Li Jun,Hu Jianping,Wu Chunhua,Zhang Jun,Yuan Zhuobin,F.R.Bahr.The Research Status of the Determination of As in Bio-samples, Chinese Journal of Analysis Laboratory,2001,Vol.20,Suppl.PP;399-400. (全国中文核心期刊,美国CA收录期刊, 全国会议论文)
  论文[6]研究了用于determine As in bio-samples 的新方法。
  论文[1-6]均为the 11th National Organic-analytical Chemistry and Bio-analytical Chemistry Conference,Fuzhou,Fujian Province,11/2001.该会议是国内这个研究领域的最权威的学术交流会议。

以上研究论文共计20篇,均为正式出版物,均已经正式出版。

I.研究、教学工作经验:
I-1.研究工作经验:

[  1] Main Research Member of the Project:"Solidacid and it,s Application in Organic Catalysis" Sponsored by National Scientific Foundation of China(No.29773046).
  该项目研究一系列硫酸根促进的一元、二元、三元金属氧化物固体酸,用于催化液相乙酸/丁醇酯化反应,最后优选出一种     Fe:Zr:Si原子比为9.8:39.2:1的SO42-/Fe2O3-ZrO2 -SiO2 新型固体酸,这种催化剂具有催化活性高、催化反应温度低、产物无色、不污染环境、不腐蚀设备、稳定性好、制备方法简便、便于工业化等优点;这种新型固体酸催化液相相乙酸/丁醇酯化反应,乙酸丁酯收率和选择性可以分别达到93.26%和96.00%,催化剂寿命性能令人满意,本人还对该新型固体酸活性结构、失活机理进行了研究。

  研究用一元、二元硫酸根促进的金属氧化物固体酸和浓硫酸协同催化合成乙醇酸甲酯的偶联反应,反应性能优于单独使用浓硫酸作为催化剂,我们发现可能是由于硫酸根促进的金属氧化物固体酸和浓硫酸之间存在着一种协同效应,从而高效、高选择性的催化了偶联反应,从而减小了浓硫酸的用量;为减小环境污染、促进绿色化学发展,提出了一条新的路线。
本人是该项目的主要研究人员,建立了:实验室、实验装置、技术路线,并取得了较大的研究成果。

  [2] Main Researcher Member and Applicant of the Inter-academic Project: "Synergism between Solidacid and H+ ,and it,s Application in Organic Catalysis " Sponsored by Shanghai Research Institute of Petrochemical Technology.
  研究的是:由于现在化学工业中,酯的生产还基本上使用浓硫酸、分子筛做催化剂,要想完全取代浓硫酸和分子筛作为酸催化剂的作用还有待时日;因此本人研究氢型分子筛(HZSM-5)和浓硫酸协同催化液相乙酸/丁醇酯化反应和液相乙酸/乙醇酯化反应,反应性能优于单独使用浓硫酸或分子筛作催化剂,我们发现可能是由于HZSM-5和浓硫酸之间存在着一种协同效应,从而高效、高选择性的催化了酯化反应,从而减小了浓硫酸的用量;为减小环境污染、促进绿色化学发展,提出了一条新的路线。

  合成了一种SO42-/ZrO2-TiO2-SiO2 固体酸,催化苯乙烯的选择氧化反应,具有较高的催化活性和选择性,而且催化剂成本低、制备简单、不腐蚀设备;该反应传统催化剂是分子筛,分子筛价格昂贵、生产分子筛的时候使用大量有毒的试剂、而且分子筛的催化活性也不很令人满意;采用本人研制的新型固体酸催化苯乙烯的选择氧化反应,转化率和环氧苯乙烷(苯乙醛)选择性可以分别达到10.73%和20.73% 。

  本人是该项目的主要研究人员,建立了:实验室、实验装置、技术路线,并取得了较大的研究成果。

  [3] Main Research Member of the Project:"Study on the Physical Bssis of the Medical Efficiency and Safety Properties of Angongniuhuangwan "Sponsored by Project of Tackling Key Scientific Problems during the 9th Five-year Development Plan of China(No.96-A23-01-01).
[4] Main Research Member of the Project:"Study on Modern Electro-analytical Chemistry" Sponsored by National Scientific Foundation of China(No.29875027).

  [5] Main Research Member of the Project: Study on the Mechanism of Aging and Anti-aging via Electro-analytical chemical Methods",Sponsorded by the Foundations of State Key Laboratory of Electro-analytical Chemistry(Changchun).

  项目[3-5]主要侧重于natural herbs 和(中药)traditional Chinese herbs的研究,由于中药缺乏系统的化学成分表征以及有关的药物作用的生物机理、化学机理,尤其是中药中含有Hg,As等欧美人谈之色变的有毒的物质,所以重要一直难以为欧美人所接受,难以造福欧美人民;但是中药用了几千年,证明side effect比西药(drug)小,所以我们以中国名药"安宫牛黄丸"(Angongniuhuangwan)作为突破点,用现代化学手段来研究其药效的机理、化学成分,从而证明中药的安全性、合理性。

  II-2:教学工作经验:
[1] Teaching Assitant for the Course" Modern Instrumental Analysis" in the Graduate School of the Chinese Academy of Sciences,09/2000-01/2001.

  [2] Teaching Assitant for the Course" Science of Purification and Separation" in the Graduate School of the Chinese Academy of Sciences,02/2000-07/2001.

  [3] Teaching Assitant for the Course" Modern Instrumental Analysis" in the Graduate School of the Chinese Academy of Sciences,09/2001-01/2002(Expected).

  无论在研究工作,还是在教学工作方面,我都以勤奋刻苦、高效率、高质量、敬业、发扬团队精神,受到领导、同事、合作者的好评。

  J. 出国的动机等:
  J-1:我的出国动机:
  (1)在科研工作期间,发现很多普通的化学试剂,在中国国内不生产或者质量达不到要求,我们不得不通过        Sigma,Fluka,E.Merk,Koto等公司在中国的办事处邮购,最快也要花费一个多月的时间;而且还要花费比美国原厂贵的多的价钱,一般是根据原厂报价,按照14人民币换一美圆的比例换算为人民币(这其中包括了昂贵的关税),花费了大量的时间和金钱;国内的仪器落后、国内的仪器即使是进口的也不是最先进的,由于普遍缺乏巨额的维护经费,很多仪器只能发挥其部分能力,因为在全部能力下运行,仪器损耗比较大,而这些仪器的配件、维护耗材在中国更是天价;另外,由于经费有限,中国的图书馆藏书不齐、订阅的国外学术期刊有限,很多期刊在中国最大的图书馆-国家图书馆都很难查到;但是在美国,一个普通的图书馆都可以查阅几乎全部学术期刊,我们在国内只有购买昂贵的电子图书馆帐号,这严重的制约了科研的发展; (2)在国内,interdisciplinary programmes很不普及,而现代科学并不是孤立的,而是有着密不可分的联系,是一个不可分割的系统;而在中国,很多搞一个学科领域的就只明白自己的那一摊子,大家彼此孤立;本人从上大学至今,从工学学士B.E.成为理学硕士M.S.,纵横了分析化学、物理化学、有机催化,环境科学、仪器分析、纳米分析科学、生物分析科学等诸多领域,而且在每个领域中都取得了一定的成就,自认为是一个interdisciplinary programmes的人才,如果有象美国那样鼓励interdisciplinary programmes, cross programmes, edge programmes的环境,那么我可以把多个学科的知识综合起来、相得益彰、充分发挥我的创造性取得更大的研究成就!如果没有奥本海默那样的通才兼专家,美国的原子弹能研制出来吗?美国的航天飞机能研究成功吗?
(3)本人所在的单位于2001年年初由于多种原因被取消了博士学位授予权,现在的博士研究生的归宿、前途尚未确定;本人对用电分析化学来进行中药研究不感兴趣,想从事其他方面的研究,但是,领导不允许。


  (4)国内尽管有一些学术名家,但是比起美国来说,还是太少、太弱,我上研究生时的很多教材都是美国科学家写的原著,因此我追求真正的、先进的、世界一流的知识;美国是世界知识的殿堂。
  (5)另一方面,如果在国外学习,学习一身过硬的真本事,为自己创造一个美好的前程,将来无论在中国还是在美国发展,我都能找到自己大显身手的舞台;一方面,为科研作出贡献,另外一方面,也可以使自己在学术、地位、收入方面获得一定的成功,过上较好的生活,也可以让自己的亲人享受一下比较好的物质生活。
所以,我想出国。


  我想申请美国的TAMU,UCDavis,UCSB,Tulane,Brandeis,Boston U.,MSU,Rice U.,U.Kentucky,U.Iowa,Clarkson U.,Wakeforest U.,CWRU,Clarkson U.,Clemenson U.,专业是Physical Chemistry或Analytical Chemistry的Ph.D,这些大学历史悠久、锐意创新,是美国久负盛名的名牌大学,在化学方面,排名位于前列。

  因此,我认为,如果我进入这些大学,学习物理化学或者分析化学专业,我能够学到世界一流的关于物理化学或分析化学方面的知识,这也是我申请这个专业的动机。

  我的学习计划:首先是学习好基础理论知识;如果能够得到RA职位,则直接开始实验研究;如果没有得到RA,得到TA,则可以边学习、边见习研究;在见习研究、学位研究中检验、运用学到的理论知识,在研究中加深巩固我学习的理论知识,在研究中学到课堂上学不到的知识,并且在学习和实践中,将我的庞大的学科知识面积累与从事的学习和科研融会贯通、相得益彰,发挥出1+1大于2的协同效应;最后,通过学习理论知识和科学研究相结合出色的完成论文,争取在理论和实践方面有所创新。

 
 
 

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