学术活动

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  • 公司-科思创杰出学者讲座

    2022-12-30

    和嵌段共聚物一样,交替共聚物是一类重要的大分子,但迄今为止交替共聚物的自组装研究十分有限,主要原因一方面在于合成的困难,另一方面在于交替共聚物在自组装研究中的优势还没有被挖掘,到底交替共聚物自组装有什么独特性目前还不知道。本报告将展示本人课题组最近几年在交替共聚物自组装中的研究进展。提出用双硫醇(或胺基)单体与双环氧单体的点击共聚制备两亲性交替共聚物,拓展了两亲性交替共聚物的合成路径和种类。从理论和实验两个方面系统研究了交替共聚物的自组装行为,发现:1)交替共聚物可以自组装新的超分子结构;2)交替共聚物自组装遵循折叠链机制;3)交替共聚物自组装具有超小和均一的特征尺寸,而且组装过程无分子量依赖性;4)交替共聚物自组装易功能化。这些特点是其他任何聚合物分子所不具备的。 相关研究工作拓展了大分子自组装的研究范畴。

  • 公司-科思创杰出学者讲座

    2022-12-23

    针对先进照明及显示用发光材料存在的问题,设计并研究了一系列稀土掺杂的氧化物、氮氧化物以及氮化物发光材料的结构与发光性能间的内在联系。在LED用发光材料方面主要研究了红绿发光材料,通过晶体格位工程法以及结构优化等手段实现了热稳定性以及发光性能的提升。在MicroLED方面将钙钛矿量子点嵌入介孔MOF/COF中,设计并制备出稳定性提升的钙钛矿量子点,并在MicroLED应用中展示出较好潜力。

  • 公司-科思创杰出学者讲座

    2022-12-13

    纳米尺度生物界面的物理和化学结构可以显著影响其与生物分子的相互作用,因而对于认识相关纳米结构与生物系统的相互作用具有基础性的重要意义。这方面研究工作的主要挑战包括认识原子和分子水平的液固界面结构,纳米结构与生物分子的相互作用(包括疏水作用,氢键,静电作用等),纳米生物界面化学组分和分子调控机制等。 我们以多肽分子在纳米-生物界面结构中的作用为例,探讨多肽分子的界面结构和调控机制。利用扫描隧道显微方法研究了液固界面的多肽分子组装结构,观察和分析了不同氨基酸序列的多肽分子自组装结构,在此基础上探讨了氨基酸组分和分布特征和调控机制。这些氨基酸水平的界面结构分析对于深入认识生物系统中纳米结构及界面的转变与演化规律,理解蛋白质与纳米结构界面的相互作用,纳米结构的生物效应与分子机制具有基础性意义,也有助于发展疾病诊断和治疗的新型纳米技术。 此外,为了认识氨基酸之间相互作用原理的分子机制,探索多肽和蛋白质相互识别规律和本质,我们利用微球辅助的流式细胞术以及概率统计的基本原理,系统研究了20种常见氨基酸的同型寡肽两两之间相互作用的平衡解离常数(KD)和结合自由能(ΔGA),建立了基于大样本量测量氨基酸之间相互作用热力学平衡常数的实验方法。这些研究将有助于认识氨基酸之间相互作用原理的分子机制,探索蛋白质相互识别规律和本质。

  • 公司-科思创杰出学者讲座

    2022-12-09

    针对下一代高比能正极材料的开发,通过结合多种先进表征技术系统性地深入剖析了导致层状正极材料的性能衰退机制,率先揭示了层状正极材料的应力应变与晶格微裂纹之间的内在关联,阐明了在脱嵌锂过程中区域应力应变是其结构畸变和性能衰减的根本诱因,解决了困扰研究人员多年的世界难题,开辟了结构应力调控的新策略,创新地通过阴离子氧化还原的调控来改善层状正极材料的电化学性能,发展了一系列简单、高效、低成本、可规模化的高比能量层状正极材料和其关键制备技术。尤其是利用梯度化学性质来调控层状正极材料电化学性能的关键技术,解决了其性能不足、寿命有限的学术和工业共性难题。

  • 公司-科思创杰出学者讲座

    2022-12-07

    传统疫苗在人类和牲畜抗击传染性疾病传播中发挥了极为重要的作用,新型疫苗技术将在新出现的疫情防控、肿瘤治疗、遗传性疾病治疗等领域发挥更大的作用。取决于抗原的类型,目前在已经应用的疫苗包括有灭/减活病毒疫苗、腺病毒疫苗、重组蛋白/多肽疫苗和核酸疫苗等几大类。其中,重组蛋白疫苗采用病毒相关组成蛋白作为抗原,生产和使用安全性高,但存在免疫原性低问题;mRNA疫苗具有可在细胞内合成抗原,但存在易降解和难进入细胞等问题。递送材料和纳米递送技术的应用能够克服重组蛋白和核酸抗原应用中的问题,在重组蛋白疫苗和核酸疫苗的应用中发挥了关键作用。因此,递送技术是蛋白和核酸生物大分子药物走向应用的“最后一公里”。本将展示报告人团队在蛋白和核酸疫苗中的递送技术研究进展。

  • 公司-科思创杰出学者讲座

    2022-12-02

    以侵蚀介质在现代混凝土中传输行为为主线,从纳观、细观和宏观等多个尺度研究各种传输通道的结构特征、体积分数和传输系数;深入开展现代混凝土的离子扩散规律研究;建立基于离子扩散的多因素寿命预测确定性模型,构建基于可靠度的耐久性分析方法,提出全生命周期成本的耐久性设计理念。

  • 公司-科思创青年学者讲座

    2022-11-25

    紧紧围绕新型吸波材料的设计制备及全面性能提高这一涉及国家战略安全的重大科技难题,汇报人长期从事阻抗匹配基础科学问题(理论层次)、高性能吸收剂(性能层次)、整体型吸波材料(应用层次)等三个方面的研究,取得了系列结果:(1)拓展多层核壳结构合成方法学,解决阻抗不匹配问题。由于氧化物/铁氧体介电响应能力不易精准调控,无法匹配本征磁响应能力,通过普适性方法制备多层核壳结构并调控其微观几何结构,揭示了缺陷诱导介电极化是主导损耗机制,解决了阻抗不匹配问题。(2)完善微观电磁损耗物理机制,建立介电极化物理模型。目前根据阻抗匹配原则解释吸波性能偏宏观,汇报人通过微观结构设计揭示了微观电磁损耗物理机理,提出了宏微观关键桥梁机制,建立了新型介电极化物理模型,弥补了吸波材料宏观阻抗匹配理论的不足。(3)整体型吸波材料设计制备,促进民用科技应用转化。绝大多数人聚焦于电磁吸收剂粉体的研究,难以实现应用转化。汇报人研制的常温低剖面吸波材料实现了低波段全覆盖有效吸收,满足特殊应用场景需求,成果吸引了大型企事业单位的研发技术合作项目,应用转化中。

  • 公司-科思创青年学者讲座

    2022-11-18

    锂离子电池等电化学储能器件在移动电子产品、电动汽车中发挥着关键作用,改变了我们的生活。为了满足人们日益增长的需求,亟需发展更高能量密度、更快充电速度的新型储能材料与器件。大量储能电极材料中富含过渡族金属元素,这些含有过渡金属元素的电极材料的晶格结构、电子构型、电化学性质等与磁性密切相关,这为磁学表征分析电化学储能过程提供了可能。原位磁性测试的发展更是为实时监测电子转移和自旋轨道排布提供了技术支持。因此,在二次电池研究领域发展磁性表征技术对该领域的发展具有重要的意义。我们将从磁性测试能源材料的技术原理出发,分别介绍磁性测试在二次电池领域内分析材料结构与组分、监测电子转移与物质转化方面的应用和研究进展,并对未来该方向的发展提出展望。

  • 公司-科思创杰出学者讲座

    2022-11-08

    人们在细胞中发现,1-100 nm范围内种类不同的跨膜孔和离子通道。这些跨膜孔和离子通道在诸如维持细胞渗透压平衡和稳定细胞体积等生理活性起着至关重要的作用。受此自然现象的启发,科学家们制备了具有不同特征的仿生纳米器件(纳米孔/通道)。这些仿生纳米器件已经成为一个有吸引力的平台,具有广泛的应用。一般来说,基于固态纳米孔/通道分析的原则如下:分子进入或附着在纳米孔/通道的内表面,改变纳米孔/通道的有效直径,或影响电荷转移以及内表面的润湿性,从而导致离子电流的变化。

  • 公司-科思创杰出学者讲座

    2022-11-04

    表界面反应是催化中最重要的物理化学过程之一。扫描探针显微技术(SPM)具有实时、原位、高分辨的特征,是从分子水平研究表界面反应机制的有力工具。本报告将以表面电催化过程的原位研究以及通过界面聚合反应为例,介绍应用STM研究表界面反应过程的一些进展。应用高分辨的电化学扫描隧道显微镜ECSTM,我们从分子水平研究了有机功能电催化剂分子在电极表面的吸附、组装和电催化过程,原位实时观察了卟啉、酞菁等分子催化剂与氧气,二氧化碳等分子的结合和催化转化过程。我们以表面二维聚合反应为研究体系,提出了通过位阻效应远程调控分子构象提供二维聚合物有序性的方法,发展了化学气相沉积的方法,通过调控反应的动力学过程,制备了高度有序且层数可控的二维聚合物薄膜。

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